domingo, 27 de enero de 2013

Reporte de practica


Objetivo: Comprobar que el suelo está conformado por:
- Materia Orgánica
- Materia Inorgánica
- Agua (% humedad)
. Aire (% aire)

Hipótesis:

1.- El suelo está conformado tanto por materia orgánica como de inorgánica. Por lo tanto al aplicar una fuente de calor directamente sobre la muestra, la materia orgánica hará combustión. Por consiguiente la materia inorgánica permanecerá intacta.

2.- El suelo contiene humedad, por lo tanto al calentarlo a una temperatura superior a la ebullición del agua (H2O) esta se evaporara.

3.- El suelo contiene aire que se encuentra entre los granos de la tierra.

Materiales:
- 3 muestras de tierra
- bascula
- agitador
- 2 crisoles
- mechero
- soporte universal
- 2 probetas de 50ml
-  horno
- pinzas
- cerillos

Procedimiento:

1.    Tomar  3 muestras de suelo.
2.    Pesarla 10g. de tierra en un bascula (por cada muestra)
3.    Pesar los crisoles.


Liquida
1.- Se coloca la muestra en un crisol y se procede a ponerla adentro del horno a una temperatura de 114.5 ºC, aproximadamente por  60 minutos.
2.- Pasados los 60 minutos sacar la muestra con las pinzas y con mucho cuidado tratando de no tirarla.

3.- Nuevamente pesar la muestra y compararla con los datos anteriores.

Solida
1.- Se pone la muestra en un crisol y se coloca en el soporte universal.
2.- Se prende el mechero y se aplica la flama directamente sobre la muestra (moverla con un agitador) hasta que no se observe combustión alguna.
3.- Pesar la muestra y comparar datos.

Gaseosa
1.- Colocar la muestra en la probeta. Medir los ml
2.- Agregar agua (tiene que ser mayor la cantidad de agua que la de la muestra). Medir los ml.
3.- Esperar a que el aire se libere (en forma de burbujas).
4.-Medir los ml y comparar resultados

Observaciones:
-  Al agregar el agua a la muestra (gaseosa) pude observan que salían burbujas que eran el aire que contenía la  muestra.
-La muestra (solida) al terminar de aplicar la flama sobre ella cambio drásticamente su composición y se tornó de un color obscuro.
- La muestra (liquida) quedo seca debido a que se eliminó la humedad que contenía  (H2O)
























Peso antes del experimento
Peso después del experimento
Volumen antes del experimento
Volumen después del  experimento
Solido
Crisol =78g. Tierra =10g.
            =88g.
Crisol=78g.
Tierra=5g.
           =83g.

----------------

-----------------
Liquido
Crisol =73g.
Tierra=10g.
           =83g.
Crisol=73g.
Tierra=8g.
           =81g. 

----------------

-----------------
gaseoso
Tierra= 10g.

-------------------
  Tierra=10ml
   Agua= 30ml
   Volumen total          = 40 ml
Volumen total=37ml
Volumen de aire= 3ml


Análisis:
El DF se divide en 2 grandes zonas con base en el uso del suelo y la delimitación de los asentamientos humanos: el Área de Desarrollo Urbano y el Suelo de Conservación.


Geológicamente, el SC, hacia la sierra de las Cruces, está constituido por andesitas y depósitos de la Formación Tarango (tobas, flujos piro clásticos, depósitos fluviales, capas de piedra pómez) que en conjunto cuentan con permeabilidad baja a media; mientras que hacia las sierras del Chichinautzin y Santa Catarina, está conformado por basaltos y piro clastos, con permeabilidad media a alta. El principal uso del SC del DF corresponde al sector forestal (un 42% de la superficie total) con bosques distribuidos en aproximadamente 37 400 ha. Por su parte, la agricultura representa aproximadamente a 35 000 ha del SC. El resto está ocupado por matorrales, pastizales, vegetación introducida y uso urbano. De acuerdo las cartas edafológicas del INEGI (1989) a escala 1: 50 000, en la ZMCM se tiene gran diversidad de suelos, siendo el Feozem el de mayor distribución el cual tiene una capacidad de infiltración media (Ortiz y Ortiz, 1990). El incremento de la mancha urbana ha reducido la infiltración promedio estimada que se tenía en los años 70 de 228.2 Mm3 a 155.5Mm3 para los años 2000 en las Delegaciones del Distrito Federal y de 86.7 Mm3 a 68.8 Mm3,en los mismos periodos, para los Municipios Conurbados. En la tabla 2.1 se indican las unidades de suelo presentes en la ciudad de México, considerando la clasificación de suelo propuesta FAO-UNESCO (INEGI, 2000).
La dimensión de la superficie del suelo de conservación es de 88,442 ha, misma que constituye poco más del 59 % de la superficie total del Distrito Federal, limitando al norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con Morelos. Lo compone principalmente el área rural del Distrito Federal en su región sur y sur poniente; localizado en las delegaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y una pequeña área al norte de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo A. Madero.

Tipos de suelos de la ZMCM


Tipo de suelo
Características
Capacidad de infiltración
Andosol (T)
Connotativo de suelos formados a partir de materiales ricos en vidrio volcánico que por lo común presentan un horizonte superficial de color oscuro. En condiciones naturales tienen vegetación: de pino, abeto, encino, etc., si está en zonas templadas de selva o si está en zonas tropicales, con una capa superficial de color negro, son suelos muy susceptibles a la erosión.  
Lenta
Cambisol (B)
Suelos cuya estructura y consistencia son producto de la meteorización in situ. Se desarrollan en cualquier clima, menos zonas áridas, con cualquier tipo de vegetación en el subsuelo tiene una capa de terrenos que presentan un cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con una acumulación de arcilla, calcio, etc. Susceptibilidad de moderada a alta a la erosión.
Media
Feozem (H)
Suelos ricos en materia orgánica. Se encuentra desde zonassemiáridas hasta templadas y tropicales. En condiciones naturalestiene casi cualquier tipo de vegetaci´n, se halla en terrenos planos hasta montañosos y susceptibilidad a la erosión depende del tipo de terrenos donde se encuentre.
Media
Fluvisol (J)
Se encuentra en casi todos los climas, en zonas donde se acumula y estanca el agua, al menos en la época de lluvias. En la capa saturada con agua presentan colores azulosos, verdosos o grises que al secarse presentan manchas rojas, su vegetación natural es de pastizal. Estos suelos en ocasiones presentan acumulación de sales sales. Son poco susceptibles a la erosión.
Rápida
Gleysol (G)
Suelos ricos en materia orgánica. Se encuentra desde zonas semiáridas hasta templadas y tropicales. En condiciones naturales tiene casi cualquier tipo de vegetación, se halla en terrenos planos hasta montañosos y la susceptibilidad a la del tipo de terrenos donde se encuentre.
Muy lenta
Histosol (O)
Se forma por materiales de depósito aluviales recientes, están constituidos por material suelto que no forma terrones y son poco desarrollados. Se encuentran en todo tipo de clima, cercanos a zonas de acarreo por agua, la vegetación varía desde selva a matorrales y pastizales.
Media
Litosol (Y)
Se encuentra en casi todos los climas, en zonas donde se acumula y estanca el agua, al menos en la época de lluvias. En la capa saturada con agua presentan colores azulosos, verdosos o grises que al secarse presentan manchas rojas su vegetación natural es de pastizal. Estos suelos en ocasiones presentan acumulación de sales. Son poco susceptibles a la erosión.
Media
Histosol (O)
Suelos ricos en materia orgánica sin descomponer o parcialmente en estado de biodegradación. Es un suelo de zonas de climas húmedos, templados o cálidos. Se encuentran en zonas pantanosas o en los lechos de antiguos lagos.
Media
Luvisol (L)
Tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, son de zonas templadas o tropicales lluviosas, su vegetación natural es de selva o bosque, son rojos o claros, moderadamente ácidos. Son suelos de susceptibilidad alta a la erosión.
Lenta
Planosol (W)
Suelos generalmente desarrollados en una topografía vana o deprimida con escaso avenamiento. presenta debajo de la capa más superficial, una capa más o menos delgada de un material claro, ácido e infértil que a veces impide el paso de las raíces, por debajo de esta capa se presenta un subsuelo arcillosos e impermeable, o bien, roca o un tepetate, son de climas semiáridos o templados su vegetación natural es de pastizal. Son muy susceptibles a la erosión.
Lenta
Regosol (R)
Material suelto que reposa sobre la roca dura subyacente. Suelo con poco o escaso desarrollo. Se pueden presentar en muy diferentes climas y con diversos tipos de vegetación. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentre.
Media
Solonchak (z)
Se caracteriza por presentar un alto contenido en sales en algunas partes del suelo, o en todo él, se presentan en diversos climas y en zonas donde se acumulan sales solubles. Su vegetación, cuando la hay, es de pastizal o plantas que toleran las sales. Son poco                                                                          susceptibles a la erosión
Muy lenta
Vertisol (V)
Suelos ricos en arcilla; generalmente en zonas subhúmedas a                                                                                                                                                                                            áridas, con hidratación y expansión en húmedo y agrietados cuando son secos. Son suelos muy duros, arcillosos y masivos frecuentemente                                                                                                                              negros, grises y rojizos. Son de climas templados y cálidos, con una                                                                                                                                                                           marcada estación seca y otra lluviosa. Su susceptibilidad a la erosión es baja.
Muy lenta



Conclusiones:
Solido: la muestra contenía la misma cantidad de materia orgánica como de inorgánica.
Liquido: La muestra contenía 2% de agua
Gaseoso: La muestra contenía 3% de aire.


miércoles, 23 de enero de 2013

Suelo. Fuente de nutrimentos para las plantas.

Selección de videos que muestren los modelos de: compuestos iónicos, disolución de sales en agua (solvatación) conducción de la electricidad

 
 

 Un compuesto iónico es un compuesto químico formado por dos sustancias con una diferencia significativa en sus electronegatividades.
Un ejemplo de un compuesto iónico es NaCl (sal de mesa). Cuando se forma un compuesto iónico, el elemento que tiene mayor electronegatividad (en este caso Cl) tratará de quitarle electrones al otro con menor electronegatividad (Na) y se convertirán en anión(-) y catión(+), respectivamente. Los electrones quedan "prestados" en la última órbita del Cl y al mismo tiempo en la del Na, haciendo que el Cl complete su octeto (8 electrones, en su última capa), cumpliendo con la Ley del Octeto o Ley de Lewis.

Cuando se combinan átomos de elementos metálicos (de bajo potencial de ionización, por lo que es fácil arrancarles electrones) con átomos de elementos no metálicos (de alta afinidad electrónica, por lo que ganan  electrones con facilidad) el camino que suelen seguir estos átomos para completar su última capa es que el átomo del metal pierde electrones y el del no metal los gane









La solvatación es el proceso de asociación de moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto. Al disolverse los iones en un solvente, se dispersan y son rodeados por moléculas de solvente. A mayor tamaño del ion, más moléculas de solvente son capaces de rodearlo, y más solvatado se encuentra el ion. La razón de ello es que la fuerza electrostática entre el núcleo del ion y la molécula del solvente disminuye de forma marcada con la distancia entre la molécula de solvente y el núcleo del ion. Así, el ion más pequeño se une fuertemente con el solvente y por ello se rodea de un gran número de moléculas de solvente.



 



La conducción eléctrica es el movimiento de partículas eléctricamente cargadas a través de un medio de transmisión (conductor eléctrico). El movimiento de las cargas constituye una corriente eléctrica. El transporte de las cargas puede ser a consecuencia de la existencia de un campo eléctrico, o debido a un gradiente de concentración en la densidad de carga, o sea, por difusión. Los parámetros físicos que gobiernan este transporte dependen del material en el que se produzca.
La conducción en metales y resistencias está bien descrita por la Ley de Ohm , que establece que la corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado