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AGUA DEL SUELO (PPT)

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AGUA DEL SUELO
Clase 5. Laboratorio de edafología.
Prof.: Sara Inés Malpica Ninahuanca
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Facultad de Agronomía
Departamento Académico de Suelos
FACULTAD DE AGRONOMÍA Departamento Académico de Suelos
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Agua y suelo 
COLOIDE
CARGA NEGATIVA
MOLÉCULA DE AGUA
Las moléculas de agua se adhieren a la superficie coloidal, agrupándose ahí.
FACULTAD DE AGRONOMÍA Departamento Académico de Suelos
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Agua y suelo 
COLOIDE
Agua Higroscópica
Punto de Marchitéz
Capacidad de Campo
Saturación
31 atm.
15 atm.
1/3 atm.
0 atm.
AGUA 
ÚTIL
O 
DISPONIBLE
AGUA
NO
DISPONIBLE
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Agua Higroscópica
Punto de Marchitéz
Capacidad de Campo
Saturación
Agua y suelo 
COLOIDE
AGUA
CAPILAR
AGUA
GRAVITACIONAL
MICROPOROS
MACROPOROS
FACULTAD DE AGRONOMÍA Departamento Académico de Suelos
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Agua y suelo 
Agua Higroscópica
Punto de Marchitéz
Capacidad de Campo
Saturación
COLOIDE
Humedad del suelo seco al aire
Suelo seco a estufa
Humedad X
Contenido de Agua
(Peso Suelo X – Peso Suelo Seco)
(Peso Suelo Seco)
x 100
% Humedad Gravimétrica
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Agua y suelo 
Agua Higroscópica
Punto de Marchitéz
Capacidad de Campo
Saturación
COLOIDE
Humedad del suelo seco al aire
Suelo seco a estufa
Humedad X
Contenido de Agua
Contenido de agua (gramos) / Densidad de agua
Volumen total del suelo
x 100
% Humedad Volumétrica
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Agua y suelo 
Agua Higroscópica
Punto de Marchitéz
Capacidad de Campo
Saturación
COLOIDE
Humedad del suelo seco al aire
Suelo seco a estufa
Peso del suelo seco al aire
Peso del suelo seco a estufa
Peso del suelo a 15 Atm.
Peso del suelo a capacidad de campo
Peso del suelo saturado
Psh
Psh
Psh
Psh
- Psse
Psse
H higrosc =
x 100
%
- Psse
Psse
H a PM =
x 100
%
- Psse
Psse
H a CC =
x 100
%
- Psse
Psse
H satura. =
x 100
%
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Agua y suelo 
RELACIÓN ENTRE Hg y Hv
% Hv = % Hg x GEA
GEA: Gravedad Específica Aparente
Relación entre la densidad de cualquier sustancia y la densidad del agua a 4 °C y a 1 Atm de presión.
% Hv = % Hg x (D.Ap/Dagua)
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OLLAS DE RICHARDS
Metodología más precisa para determinar curvas de humedad
Agua y suelo 
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Agua y suelo 
CURVAS CARACTERÍSTICAS DE HUMEDAD
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Agua y suelo 
LÁMINA DE RIEGO
Lámina de riego: 
Espesor de la capa de agua en milímetros que será añadido a un campo agrícola con la finalidad de aumentar el volumen de agua retenido dentro de él.
Unidad: 	mm de agua
1 mm de riego = 10 m3/ha.
1 ha = 10000 m2
Lámina = 1mm
Volumen de esa capa:
Área superficial x altura
10 000 m2 x 0.001 m. = 10 m3
“1 mm de espesor de capa de agua en para 1 ha de superficie es igual a 10 m3 de volumen”
Cuando todo ese volumen de agua infiltre, tendremos 10 m3 más de agua dentro del suelo.
La HUMEDAD VOLUMÉTRICA de ese campo habrá aumentado.
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A RESOLVER EJERCICIOS
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Agua y suelo 
EJERCICIOS
Una muestra que al secarse a la estufa eliminó 6 cm3 de agua, contenía 15% de Humedad Gravimétrica ¿Cuál era el peso original en húmedo?
Psh – 6 cm3 = Psse
% Hg=15%
Psh – Psse= 6 cm3
Psse = 40 gramos
Peso húmedo original:
Psse + 6 cm3 de agua
Psse + 6 gramos
40 gramos + 6 gramos
RPTA: 46 GRAMOS
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Agua y suelo 
EJERCICIOS
2. ¿Qué cantidad de agua debe agregarse a 100 gramos de suelo seco para SATURARLO completamente, si su densidad aparente es de 1,3 g/cm3 y su densidad real es de 2,6 g/cm3?
Psse = 100 gramos
Da=1,3 g/cm3
SATURACIÓN: 
Todos los poros llenos de agua.
Necesitamos el volumen que ocupan todos los poros
Los poros ocupan el la mitad del Volumen total de la muestra.
NECESITAMOS EL VOLUMEN TOTAL
Vol. Total =76.92 cm3
Vol. Poros = 38.46 cm3
RPTA: Necesitaremos 38.46 cm3 de agua para saturar el suelo.
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Agua y suelo 
EJERCICIOS
3. El muestreo del suelo de un campo deportivo de 120 m x 50 m de superficie arroja los siguientes resultados:
Peso del suelo al momento del muestreo: 125 gramos
Peso del suelo seco al aire: 107 gramos
Peso del suelo húmedo a Capacidad de Campo: 135 gramos
Peso del suelo a tensión de 15 atm: 117 gramos
Profundidad considerada: 20 cm.
Densidad Aparente: 1,25 g/cm3
Densidad real: 2,50 g/cm3
Humedad Higroscópica (en peso): 7%
Encontrar después de un riego de 250 m3:
Agua libre o gravitacional en m3
Agua útil o aprovechable en litros
Agua no disponible o no útil en m3
Agua higroscópica en m3
Agua capilar en litros.
120 m
50 m
0,2 m
Vol.Total = 1200 m3
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EJERCICIOS
Humedad
Higroscópica
Punto de Marchitéz
Capacidad de Campo
Saturación
Coloide
Capacidad de Campo
Psse
Psh = 107 gr.
Psh = 117 gr.
Psh = 135 gr.
Psh = 125 gr.
Momento de Muestreo
%H higros=7%%Hg (PM)=17%
%Hg (MM)=25%
%Hg (CC)=35%
%Hv (PM)=21.25%
%Hv (MM)=31.25%
%Hv (CC)=43.25%
Con las humedades en Volumen, podemos aplicarlas directamente al volumen total del campo y hallar el volumen de agua real en cada una.
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Agua y suelo 
EJERCICIOS
Humedad
Higroscópica
Punto de Marchitéz
Saturación
Coloide
Capacidad de Campo
Psse=100 g
Momento de Muestreo
%Hg= 7%
%Hg= 17%
%Hg= 25%
%Hg= 35%
Vol. Total de Poros
%Hv= 8,75%
%Hv= 21,25%
%Hv= 31,25%
%Hv= 43,75%
%P=50%
Humedad real del campo
Con los porcentajes de Humedad en volumen para cada uno de los coeficientes, ya podemos aplicarlos al volumen total del suelo real.
Volumen Total
Del campo
= 1200 m3
x %Hv
= Volumen de agua presente en el suelo (m3)
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Humedad
Higroscópica
Punto de Marchitéz
Saturación
Coloide
Capacidad de Campo
Momento de Muestreo
Agua y suelo 
EJERCICIOS
V=105 m3
V=255 m3
V=375 m3
V=525 m3
V=600 m3
Volúmenes 
Reales
Luego de un riego de 250 m3…
Aumentar 250 m3
Agua al Momento
Del Muestreo
Volumen de agua de riego
375 m3 + 250 m3 = 625 m3
Luego del riego
V=625 m3
Agua Gravitacional: 
V. después del riego – CC = 100 m3
b) Agua Útil: 
CC - PM = 270 m3  Litros…
c) Agua No Útil: 
PM = 255 m3
d) Agua Higroscópica: 
Volumen = 102 m3
e) Agua Capilar: 
CC-Hum.Higrosc = 420 m3
A litros…
Expresado en 
Lámina de riego=41.66mm
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