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7/25/2019 El Tema Del Suelo http://slidepdf.com/reader/full/el-tema-del-suelo 1/12 Importancia del tema “suelo” e ingenierías que estudian el tema El tema del suelo, es tan importante y extenso que para muestra de ello existen diferente carreras que estudian el tema, claro con un diferente propósito, sin embargo esto nos habla de que para llegar a tener amplios conocimientos en el tema se necesita una mejor preparación. Ingenierías que durante su carrera estudian la importancia del suelo. - Ingeniería Ambiental - Ingeniería i!il - Ingeniería de "inas - Ingeniería #eom$tica - Ingeniería "etal%rgica - Ingeniero #eólogo El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el conjunto denominado iencias del &uelo, aunque entre ellas predomina la edafología e incluso se usa el adjeti!o ed$'co para todo lo relati!o al suelo. El estudio del suelo implica el an$lisis de su mineralogía, su física, su química y su biología. Formación del suelo

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Importancia del tema “suelo” e ingenierías queestudian el tema

El tema del suelo, es tan importante y extenso que para muestra de elloexisten diferente carreras que estudian el tema, claro con un diferente

propósito, sin embargo esto nos habla de que para llegar a tener ampliosconocimientos en el tema se necesita una mejor preparación.

Ingenierías que durante su carrera estudian la importancia del suelo.

- Ingeniería Ambiental- Ingeniería i!il- Ingeniería de "inas- Ingeniería #eom$tica- Ingeniería "etal%rgica- Ingeniero #eólogo

El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el

conjunto denominado iencias del &uelo, aunque entre ellas predomina laedafología e incluso se usa el adjeti!o ed$'co para todo lo relati!o al suelo. Elestudio del suelo implica el an$lisis de su mineralogía, su física, su química y subiología.

Formación del suelo

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&on muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular,algunos de estos son( la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua,meteori)ación, y deposición de material org$nico.

*actores de formación del suelo

ondiciones atmosf+ricas del clima y tiempoas condiciones clim$ticas del sitio son propiedades importantes queinuencian el crecimiento de las plantas y la formación de suelos. omomínimo se debe recolectar información sobre la temperatura promediomensual en grados elsius/ y la precipitación media mensual enmilímetros/, haciendo uso de datos existentes de la estaciónmeteorológica m$s cercana al sitio.

• #eoforma y 0opografía 1elie!e/a #eoforma se re'ere a cualquier componente o rasgo físico de lasuper'cie terrestre que ha sido formado por procesos naturales y que

tiene una forma o cuerpo diferente. a 0opografía se re'ere a lacon'guración de la super'cie de la tierra descrita en cuatro categorías.- #eoforma principal, es decir, la morfología de todo el paisaje.- 2osición. a posición afecta las condiciones hidrológicas del sitio.- *orma de la pendiente.- #radiente y orientación de la pendiente.

3so de la tierra y !egetación- 3so de la tierra( Implica el uso actual de la tierra, ya sea agrícola ono, en donde le suelo es locali)ado.

- ulti!os( 2lantas que se siembran por su !alor económico.- Inuencia humana( Alguna e!idencia de la acti!idad humana que

probablemente afectó al paisaje o las propiedades físicas yquímicas del suelo. a erosión es tratada de manera separada.

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4e acuerdo a uno de los modelos de formación del suelo m$s utili)ados, por suaporte conceptual, una propiedad dada del suelo es función de la siguienteexpresión.

p(S) : F(clima, geología, relieve, organismos vivos y tiempo)

&e llama hori)ontes del suelo a una serie de estratos hori)ontales que sedesarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres decomposición, textura, adherencia, etc. El per'l del suelo es la ordenación!ertical de todos estos hori)ontes.

l$sicamente, se distingue en los suelos completos o e!olucionados treshori)ontes fundamentales que desde la super'cie hacia abajo son(

Horionte !, o capa super'cial del hori)onte A( es la parte m$s super'cial delsuelo, formado por hojas, ramas y restos !egetales.

Horionte ", o )ona de la!ado !ertical( es el m$s super'cial y en +l enraí)a la!egetación herb$cea. &u color es generalmente oscuro por la abundancia demateria org$nica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso delagua arrastr$ndola hacia abajo, de fragmentos de tama5o 'no y decompuestos solubles.

Horionte # o )ona de precipitado( carece pr$cticamente de humus, por loque su color es m$s claro pardo o rojo/, en +l se depositan los materiales

arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos ehidróxidos met$licos, etc., situ$ndose en este ni!el los encostramientoscalc$reos $ridos y las cora)as lateríticas tropicales.

Horionte $ o subsuelo( est$ constituido por la parte m$s alta del materialrocoso in situ, sobre el que se apoya el suelo, m$s o menos fragmentado por laalteración mec$nica y la química la alteración química es casi inexistente yaque en las primeras etapas de formación de un suelo no suele existir

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coloni)ación org$nica/, pero en +l a%n puede reconocerse las característicasoriginales del mismo.

Horionte %, hori)onte 1, roca madre o material rocoso( es el material rocososubyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física signi'cati!a.Algunos distinguen entre 4, cuando el suelo es autóctono y el hori)onte

representa a la roca madre, y 1, cuando el suelo es alóctono y la rocarepresenta sólo una base física sin una relación especial con la composiciónmineral del suelo que tiene encima.

omposición promedio ideal de los primeros cm de suelo 6 en peso/

- "aterial mineral 786- "ateria org$nica 9 : 86- ;rganismos !i!os < = 6

omposición promedio del suelo 6 en !olumen/

- "ateria org$nica =>6- "ateria mineral ?@6- Agua >86- Aire >86

os %ltimos componentes son muy din$micos, !arían en periodos bre!es

consid+rense las !ariaciones que podrían darse luego de una llu!ia.

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&rosión

  Erosión igera( El suelo ha perdido menos del die) por ciento del

hori)onte A. &ólo se obser!an muy escasos síntomas de arrastre 

Erosión "oderada( El suelo fue erosionado entre el >8 : B8 6 del

hori)onte super'cial, de manera que en la generalidad de los casos, losimplementos de laboreo sólo interesan el hori)onte A.

 

Erosión se!era( El suelo fue erosionado al extremo que todo o

pr$cticamente todo el hori)onte A fue remo!ido. a capa arable consisteesencialmente de materiales correspondientes al hori)onte C han sidoerosionados.Erosión se!era( a super'cie del suelo presenta un padrón intrincado de

c$rca!as moderadamente profundas y profundas. El solum hadesaparecido, excepto en peque5as $reas comprendidas entre c$rca!as.En estas condiciones es absolutamente impracticable todo laboreo.

#uscar in'ormación o seguimiento de la noticiattp:aristeguinoticias*com+-.me/icose0desga1a0cerro0en0santa0'e0video como e1emplo de un mal uso del suelo, desconocimiento totaldel per2l del suelo y e1emplo de corrupción*

3er2l de suelo

En la naturale)a, a lo largo y ancho del paisaje, los grados de intensidad en quese mani'estan cada uno de los procesos simples son innumerables comoconsecuencia las combinaciones posibles resultan in'nitas. 4e esta forma, detrecho en trecho !an resultando diferentes estratos o capas, m$s o menosdistinguibles entre sí por( color, estructura, textura y otras propiedades. Al

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conjunto de esas capas u hori)ontes se le denomina per2l de suelo y esposible obser!arlo en un po)o, en la banquina de un camino o en alguna )anja.

$olor

a forma m$s con!eniente de medir un color es mediante la comparación con

una carta de colores est$ndar. Incluye alrededor de =B8 cuadros coloreados,montados por mati), pure)a e intensidad. 0res !ariables simples que secombinan para dar todos los colores.

4e/tura

a textura del suelo se re'ere a las proporciones relati!as de los !arios gruposde tama5os de granos indi!iduales en una masa de suelo. Especí'camente sere'ere a las proporciones de arcilla, limo y arenas de menos de > mm dedi$metro.

 0+cnica para estimar la clase textural(

- &e toma una muestra del suelo- &e humedece sin llegar a mojarlo exesi!amente- &e amasa entre los dedos tratando de formar una pasta homog+nea.- &e forma una cinta de la masa con dedos pulgar e índice- &e obser!an características del brillo y consistencia de la cinta.

&/isten m5s propiedades como estructura, etc* &sto es importantepara acer un correcto per2l del suelo y de este modo evitar queda6ar al suelo con alguna actividad umana*

$uidar el Suelo

&abemos m$s sobre el mo!imiento de los cuerpos celestes que del suelo quepisamos - eonardo da Dinci

uida el suelo y todo el resto se cuidar$ a sí mismo - 2ro!erbio campesino

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as cosas no han cambiado mucho desde los tiempos de eonardo da Dinci.2ara muchas personas, el suelo es una me)cla de minerales y pol!o. Enrealidad, los suelos son uno de los ecosistemas !i!os m$s asombrosos de la

 0ierra, donde millones de plantas, hongos, bacterias, insectos y otros

organismos !i!ientes la mayoría in!isibles al ojo humano est$n en uncambiante proceso de constante creación, composición y descomposición demateria org$nica y !ida. &on tambi+n el punto de partida ine!itable paracualquiera que quiera culti!ar alimentos.

El surgimiento de la agricultura industrial en el siglo pasado, por sudependencia de los fertili)antes químicos, ha pro!ocado un despreciogenerali)ado por la fertilidad natural del suelo y una p+rdida masi!a de lamateria org$nica presente en +ste. "ucha de la materia org$nica que se pierdetermina en la atmósfera, en forma de dióxido de carbono el m$s importantegas con efecto de in!ernadero.

a ine'cacia cada !e) mayor de los fertili)antes industriales no deberíasorprender a nadie. "uchos expertos en suelos y crecientes n%meros deagricultores saben hace tiempo que los fertili)antes químicos destruyen lafertilidad del suelo al destruir la materia org$nica. uando se aplicanfertili)antes químicos, los nutrientes solubles quedan inmediatamentedisponibles en grandes cantidades y pro!ocan una oleada de acti!idad ymultiplicación microbiana. a mayor acti!idad microbiana, por su parte, acelerala descomposición de materia org$nica y libera ;> a la atmósfera. uando losnutrientes de los fertili)antes ya se !uel!en escasos, la mayoría de losmicroorganismos muere y el suelo tiene ahora menos materia org$nica. Amedida que este proceso ocurre durante a5os y d+cadas, y es acelerado por la

labran)a, la materia org$nica del suelo 'nalmente se agota. El problema seagra!a porque el mismo enfoque tecnológico que promue!e los fertili)antesquímicos se5ala que los residuos de culti!os deben retirarse o quemarse y nodeben ser integrados al suelo.

A medida que los suelos pierden materia org$nica, se hacen m$s compactos,absorben menos agua y tienen menor capacidad para retener nutrientes. asraíces crecen menos, los nutrientes del suelo se pierden m$s f$cilmente y haymenos agua disponible para las plantas. El resultado es que el uso de losnutrientes presentes en los fertili)antes ser$ cada !e) m$s ine'ciente, y la%nica forma de contrarrestar la ine'ciencia es aumentando las dosis de

fertili)antes, como muestran las tendencias mundiales. 2ero las mayores dosissólo agra!ar$n los problemas, aumentando la ine'ciencia y la destrucción delos suelos. Fo es raro escuchar de agricultores org$nicos que se transformaronen tales una !e) que sus rendimientos colapsaron despu+s de a5os de usointensi!o de fertili)antes químicos.

os problemas con los fertili)antes industriales no terminan allí. as formas denitrógeno presentes en los fertili)antes químicos se transforman r$pidamenteen el suelo, emitiendo óxidos nitrosos al aire. os óxidos nitrosos tienen un

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efecto de in!ernadero que es m$s de doscientas !eces m$s potente que elefecto del ;>, y son responsables de m$s del 9G6 del efecto in!ernaderoactualmente pro!ocado por la agricultura. os óxidos nitrosos adem$sdestruyen la capa de o)ono.

Soluciones clim5ticas mediante la agricultura org5nica

4esde hace m$s de 8G a5os, el Instituto 1odale de 2ennsyl!annia, Estados3nidos/ ha lle!ado a cabo in!estigaciones sobre agricultura org$nica. 4atosacerca del carbono en el suelo de casi ?G a5os muestran sin lugar a dudas quemejores formas de cuidar el planeta --especí'camente aqu+llas que incorporenpr$cticas agrícolas de regeneración org$nica-- pueden ser la estrategia m$sefecti!a de todas las actualmente disponibles para mitigar las emisiones de;>. A continuación se resumen algunas de sus impresionantes conclusiones.

H4urante la d+cada de los no!enta, los resultados del ompost 3tili)ation 0rial

Ensayo sobre 3tili)ación de ompostJ en el Instituto 1odale --un estudio de =Ga5os que compara el uso de compost, esti+rcol y fertili)antes químicossint+ticos-- demuestran que el uso de compost y rotaciones de culti!os ensistemas org$nicos puede dar como resultado la captura de hasta > mil librasde carbonoKacreKa5o. 2or el contrario, los campos con labran)as normales quedependen de los fertili)antes químicos, pierden casi ?GG libras decarbonoKacreKa5o. Almacenar -o secuestrar- hasta > mil librasK acreKa5osigni'ca que m$s de B mil libras de dióxido de carbono se extraen del aire y seretienen en ese suelo.H

H&e calcula que en >GGL, las emisiones de dióxido de carbono de Estados3nidos fueron cercanas a los L 8GG millones de toneladas. &i se lograra

capturar B mil libras de ;>KacreKa5o en los 9?9 millones de acres culti!adosde los Estados 3nidos, cerca de = LGG millones de toneladas de dióxido decarbono podrían capturarse cada a5o, mitigando casi una cuarta parte del totalde emisiones por combustibles fósiles del paísH.

Ha captura de carbono mediante la agricultura tiene la capacidad potencial demitigar sustancialmente los impactos del calentamiento global. uando seutili)an pr$cticas regenerati!as de base biológica, este dram$tico ben+'copuede lograrse sin una disminución de los rendimientos o de los m$rgenes deganancia. Aunque el clima y los tipos de suelo afectan la capacidad de capturarcarbono, di!ersas in!estigaciones comprueban que la agricultura org$nica, si

se practicara en los ? 8GG millones de acres arables del planeta, podríacapturar cerca del 9G6 de las emisiones de G> actualesH

4omado de: 4im 7* 8aSalle and 3aul Hepperly, 9egenerative !rganic Farming: "Solution to lo;al <arming, 9odale Institute, +..=

$uadro -: aptura de carbono mediante la recuperación de la materiaorg$nica del suelo

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• ;> en la atmósfera ==/ - > billones @LB 8GG millones de toneladas

• Exceso de ;> en la atmósfera =>/ - B=B @GG millones de toneladas

• &uper'cie agrícola en el mundo =?/ - 8 mil millones de hect$reas

• &uper'cie culti!ada del mundo =9/ - = @GG millones de hect$reas

• 2+rdida típica de materia org$nica en suelos culti!ados, de acuerdo a

informes t+cnicos - > puntos porcentuales• 2+rdida típica de materia org$nica en praderas y suelos no culti!ados de

acuerdo a informes t+cnicos - = 6• 2+rdida de materia org$nica de los suelos a ni!el mundial - =8G mil : >G8

mil millones de toneladas• antidad de ;> que sería capturado si se recuperan estas p+rdidas -

>>G mil : ??G mil millones de toneladas

Fuente: $5lculos de 9"I>

En otras palabras, la recuperación acti!a de materia org$nica del suelo podríaenfriar efecti!amente el planeta y el potencial de enfriamiento podría ser

signi'cati!amente superior a los c$lculos que aquí presentamos, en la medidaque muchos suelos podrían recuperar m$s de =-> puntos porcentuales demateria org$nica y bene'ciarse de ello.

$uadro +

El ejemplo es totalmente posible. Moy día, la agricultura de todo el mundo entotal produce anualmente por lo menos > toneladas de materia org$nicautili)able por hect$rea.

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2ero incluso metas inicialmente modestas tendrían un impacto de granimportancia. omo se muestra en el cuadro >, si el proceso comen)ara con laincorporación anual de =.8 toneladas por a5o durante =G a5os, se estaríancapturando ? B8G millones de toneladas de ;> cada a5o. Esto equi!ale a un76 de todas las emisiones anuales de gases con efecto de in!ernaderoproducidas por los humanos. =B/

;currirían adem$s otros dos mecanismos de reducción de los gases con efectode in!ernadero. 2rimero, en los suelos agrícolas mundiales quedaríancapturados nutrientes equi!alentes a m$s de todo lo aportado por losfertili)antes químicos =@/. a eliminación de la producción y uso defertili)antes químicos tendría el potencial de reducir la emisión de óxidosnitrosos que equi!ale a un @6 de todas las emisiones y que, despu+s de ladeforestación es, por mucho, la mayor causa de gases con efecto dein!ernadero producidos por la agricultura/, y el ;> emitido por la producción yel transporte de fertili)antes equi!alente al =6 de las emisiones mundiales=7//. &egundo, si los residuos org$nicos urbanos fuesen incorporados a los

suelos agrícolas, las emisiones de ;> y metano de los rellenos sanitarios y lasaguas negras que equi!alen a un ?.L6 de las emisiones totales >G/, podríanreducirse de manera signi'cati!a. En resumen, incluso las modestas metasiniciales tendrían la capacidad de reducir las emisiones anuales mundiales porcerca de un >G6.

Se puede acer, pero se necesitan las políticas correctas*

Al presentar estos datos, #1AIF no est$ presentando un plan de acción. 0ampoco estamos diciendo que la recuperación de materia org$nica al suelopor sí misma resol!er$ la crisis clim$tica. &i no ocurren cambios fundamentalesen los patrones de producción y consumo a ni!el mundial, el cambio clim$tico

continuar$ aceler$ndose. 2ero los datos que presentamos muestran que larecuperación de la materia org$nica del suelo es posible, factible y bene'ciosapara el enfriamiento de la 0ierra. 0ambi+n queremos mostrar lo absurdo deconsiderar la materia org$nica como desperdicio o lo que escuchamos m$s ym$s como biomasa para hacer combustible. ómo puede recuperarse unni!el saludable de materia org$nica en el suelo es un problema que requiererespuestas a ni!el político, siendo necesarios muchos grandes cambios socialesy económicos para hacerlo posible.

4e!ol!er la materia org$nica al suelo no ser$ posible si contin%an las actualestendencias a una mayor concentración de la tierra y a la homogeni)ación del

sistema alimentario. El objeti!o abrumador de de!ol!erle al suelo m$s de B milmillones de toneladas de materia org$nica cada a5o, sólo ser$ posible si lolle!an a cabo millones de campesinos y comunidades agrícolas. &e requierenreformas agrarias radicales, de forma que los peque5os agricultores que sonla gran mayoría de los agricultores del mundo tengan acceso a la tierranecesaria para hacer posible económica y biológicamente las rotaciones deculti!os, los barbechos cubiertos y la formación de pasti)ales. &e necesitadetener y desmantelar las actuales políticas anti-campesinas, que est$n

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reduciendo a una !elocidad alarmante el n%mero de 'ncas y comunidadesagrícolas, que corren a la gente de sus tierras, que cuentan con leyes quefomentan la monopoli)ación y pri!ati)ación de la semillas y con regulaciones ycriterios que protegen a las corporaciones pero aniquilan los sistemasalimentarios tradicionales. os ecosistemas locales necesitan ser protegidos. &erequiere promo!er y apoyar las tecnologías basadas en saberes y culturaslocales. &e debe liberar a las semillas de cualquier forma de monopoli)ación ypri!ati)ación, y se debe promo!er los sistemas locales de intercambio ymejoramiento de ellas. Fo deberían imponerse est$ndares industriales en laagricultura. a producción industrial e hiperconcentrada de animales, queliteralmente crea monta5as de esti+rcol y lagunas de orines, en!iando millonesde toneladas de metano y óxido nitroso al aire, necesita ser reempla)ada por lacrian)a de animales descentrali)ada e integrada a la producción de culti!os.Fuestros h$bitos de consumo necesitan ser re-examinados. Es necesaria unare!isión total del sistema alimentario internacional que es, actualmente, una delas causas centrales tras la crisis clim$tica. &i esto se hace, entonces la crisisclim$tica tiene una solución posible.

9e'erencias

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=. .. "itchell and O.P. E!erest. H&oil testing and plant analysisH. 4ept. Agronomy Q &oils,Auburn 3ni!ersity.

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http(KKNNN.rothamsted.ac.uTKaenKsomnetKintro.html

9. 1. al and O.". Vimble H&oil &inT in us roplandH,

http(KKNNN.cnr.berTeley.eduKcsrdK...K&oilRR&inTRinR3.&.Rroplan.pdf 

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http(KKec.europa.euKen!ironmentKsoilKpdfKbellamy.pdf 

8. 0im a&alle et. al, H1egenerati!e ;rganic *arming( a solution to global NarmingH, 1odaleInstitute, >GG@.

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==. arbon 4ioxide Information Analysis enter.

http(KKcdiac.ornl.go!KpnsKgraphicsKcRcycle.htm

=>. $lculos en base a cambios de la concentración de ;> en el aire

=?. *A;&0A0

http(KKfaostat.fao.orgKsiteK?BBKdefault.aspxZancor

=9. Ibidem.

=8. $lculos de #1AIF con base en la producción mundial de culti!os anuales. 4e acuerdo adatos de Molm-Fielsen hay por lo menos el doble de residuos !egetales cada [email protected] / y al ;aT 1idge Fationalaboratory del 4epartamento de Energía de los Estados 3nidoshttp(KKbioenergy.ornl.go!KpapersKmiscKenergyRcon!.html/. ifras similares se obtienen utili)andolos datos de la 3ni!ersidad de "ichigan en el sitio

http(KKNNN.globalchange.umich.eduKglobalchange=KcurrentKenergyoN.html

=L. os c$lculos est$n basados en las cifras proporcionadas por Nri.

http(KKNNN.Nri.orgKpublicationKna!igating-the-numbers

=B. $lculos hechos con datos del #reenhouse #as Culletin n%m. 9,

http(KKNNN.Nmo.intKpagesKprogKarepKgaNKghgK#M#bulletin.html

=@. $lculos basados en los siguientes contenidos de nutrientes de la materia org$nica y lossiguientes ni!eles de e'ciencia de recuperación( Fitrógeno( =.>-=.@6, BG6 e'ciencia *ósforo(G.8-=.86, 7G6 e'cienca 2otasio( =.G->.86, 7G6 e'ciencia