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O SOLO
OBJETIVO GERAL:
Estabelecer o conceito de solo e destacar sua importância como um imenso
reservatório dos múltiplos elementos químicos de que se compõem os organismos.
DEFINIÇÃO DE SOLO
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O solo representa o produto final de fenômenos físico-químicos e biológicos
e é constituído de uma mistura de materiais inorgânicos − fragmentos da rocha
desintegrada − e de substâncias orgânicas. Os espaços entre os componentes do
solo podem estar ocupados por ar ou água. Por conseguinte o solo é um complexo
mosaico formado por numerosos materiais inter-relacionados.
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CONSTITIÇÃO DO SOLO
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Solos naturais contêm matéria orgânica e argilas, sendo que estas conferem
ao solo sua capacidade de captar íons por adsorção, manifestando a capacidade
de troca iônica.
Em geral a argila e os materiais orgânicos, carregam uma carga negativa
+
global. Cátions carregados positivamente (Ca2 , Mg2+, H+, K+, Na+,NH4+) são
adsorvidos nos pontos onde ocorrem grupos carregados negativamente, na argila e
partículas orgânicas. Entretanto, esses íons trocáveis não são rigidamente contidos
na superfície das partículas do solo, mas são mantidos em um campo de força,
originado nas superfícies, pela ionização de grupos reativos, e circundados por
moléculas de água. Podem ser extraídos pela lavagem do solo com uma forte
solução salina, tal como NH4NO3, quando os íons NH4+ deslocarão outros cátions
da superfície das partículas do solo. Assim, os cátions ligados às partículas de
argila podem ser trocados por outros cátions e liberados na solução do solo, onde
se tornam disponíveis para o crescimento do vegetal. Este processo faz com que as
partículas de argila constituam elementos essenciais em todos os bons solos. Tanto
na argila como na matéria orgânica, existem também locais carregados
negativamente, onde se pode acumular ânions. Entretanto, sempre há mais cátions
adsorvidos do que ânions.
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Os principais íons de cargas negativas (ânions) encontrados no solo são
(NO3 , SO42 , HCO3 , Cl e OH ). A adsorção de ânions é relativamente sem
importância, estando os íons Cl , NO3 e SO42 , inteiramente livres na solução do
solo. Por isso, esses íons são muito facilmente lixiviados do solo, sendo a
disponibilidade de NO3 e SO42 dependente da velocidade de decomposição da
matéria orgânica do solo. Uma exceção a esta regra é o fosfato (PO43 ), que numa
determinada proporção, são adsorvidos nas superfícies de partículas de solo.
Podem substituir íons hidroxila e silicato em argilas e podem reagir com íons ferro
+
+
(Fe3 ) e alumínio (Al 3 ).
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Por via de regra, quanto mais altamente carregados, mais fortemente atraídos
+
+
são os íons - por exemplo, Ca2 mais fortemente atraído que o K . Entre os íons de
mesma carga, serão mais fortemente atraídos, aqueles com pouca água de
hidratação.
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A ligação de íons nutrientes de adsorção oferece inúmeras vantagens. Os
nutrientes liberados pelo intemperismo e pela decomposição de húmus são
captados e protegidos da lixiviação. A concentração da solução de solo permanece
baixa e relativamente constante. Assim, as raízes das plantas e os organismos do
solo não estão expostos a condições osmóticas externas.
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Os elementos minerais que passam do solo para a planta podem ser
considerados como derivados diretamente da fase líquida deslocável do solo, a
solução do solo. A concentração dessa solução aumenta conforme o conteúdo de
água do solo diminui, mas, exceto sob condições de seca é muito diluída.
A acidez ou alcalinidade do solo constitui um importante fator em relação à
disponibilidade de minerais para o crescimento vegetal. Nos solos alcalinos,
muitos cátions são precipitados (removidos da solução), e elementos tais como
ferro, manganês, cobre e zinco, podem não ser mais disponíveis para as plantas.
Por outro lado, o solo alcalino tem alto teor de cálcio. Em solos de pH ácido, a
solução de solo, normalmente, é pobre em cálcio e rica em ferro, manganês e
alumínio. Problemas de deficiência de cálcio e toxidade de manganês e alumínio
são, pois, encontrados com freqüência em tais solos.
Goodland (1971), chamou a atenção para os altos teores de alumínio em
solos do cerrado, podendo este elemento ser responsável pela alta acidez daqueles
solos, bem como pela sua pobreza em fosfato, cálcio, nitrogênio e possivelmente
outros nutrientes. Além disso o alumínio em altas concentrações é tóxico para
muitas plantas. O autor propõe que o escleromorfismo oligotrófico das plantas do
cerrado seja considerado como um escleromorfismo alumínio-tóxico.
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VARIAÇÕES NAS PROPRIEDADES DO SOLO
As propriedades do solo, como meio para nutrição vegetal, variam de acordo
com:
1) a composição da solução de solo;
2) a capacidade da fase sólida de renovar a solução, pela troca iônica, pela
decomposição química ou por ação microbiana;
3) grau de aeração do solo;
4) a resistência física do solo à penetração da raiz.
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Em conseqüência, cada tipo distinto de solo suporta uma flora característica.
Os fatores edáficos são de muita importância na distribuição das plantas e no
desenvolvimento de comunidades vegetais.
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CLASSIFICAÇÃO DO SOLO QUANDO A TEXTURA
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Em conseqüência dos processos envolvidos na sua formação, o solo possui muitas
vezes três camadas. A primeira, horizonte A, contém maior porção de material
orgânico, tanto vivo quanto morto. Nesta região encontra-se folhas em
decomposição, partes vegetais mortas, insetos e ou nematódios, fungos e bactérias.
No horizonte B, segunda camada, existe menos menos material orgânico, mas pode
acumular materiais formados no horizonte A e transportados pelas águas das
chuvas. Finalmente, o horizonte C, base do solo verdadeiro, é composto de rocha
relativamente não intemperizada.
A maioria dos solos contém uma mistura de partículas de diferentes tamanhos,
sendo designados de acordo com as proporções das diferentes partículas presentes
na mistura. Os solos são denominados áreia se as partículas de areia formam 70%
ou mais dos materiais por peso. As argilas são solos nos quais pelo menos 35% das
partículas são argila. O grupo marga, que possui muitas subdivisões, consiste numa
mistura de todos os três tipos de partículas, com equilíbrio quase igual entre
partículas pesadas e leves (são solos agrícolas).
Diâmetro das partículas
Areia grossa
200 - 2.000 milimicrons
Areia fina
20 - 200 milimicros
Limo
2 - 20 milimicros
Argila
< de 2 milimicros
OBS: 1 milimicron = 10-9 m (bilionésima parte do metro)
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CAPACIDADE DE CAMPO
É a quantidade de água que um solo retém cintra a ação da gravidade, também
chamada de Capacidade Capilar. A capacidade de campo é inversamente
proporcional ao diâmetro das partículas do solo.
QUESTÕES PARA A FIXAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1. Como podemos definir o solo ?
2. O que entende por adsroção de nutrientes às partículas de solo
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3. Qual a importância das partículas de argila para fixação dos nutrientes no solo?
4. O que entende por solução de solo?
5. Como as propriedades do solo variam?
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6. Caracterize cada um dos horizonte que foram a maioria dos solos
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7. Defina capacidade de campo
BIBLIOGRAFIA INDICADA AO ALUNO
1. EPSTEIN, E. Nutrição mineral das plantas. São Paulo, Ed. da Universidade
de São Paulo, 1975.
2. FERRI, M. G. Fisiologia vegetal 1. 2ª ed. São Paulo: EPU, 1985.
3. LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal: revisão técnica e notas Antônio
Lamberti, São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária - EPU, 1986.
4. LEVITT, J. Introduction to plant physiology. 2ª ed. , Saint Louis, The C. V.
Mosby Company , 1974.
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