Ejercicios Relacion Suelo Agua 1

RIEGOS Y DRENAJES EJERCICIOS RELACION SUELO – AGUA A continuación se presentan un conjunto de ejercicios, sobre la relac

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RIEGOS Y DRENAJES EJERCICIOS RELACION SUELO – AGUA A continuación se presentan un conjunto de ejercicios, sobre la relación que existe entre el agua y el suelo. Estimado alumno sírvase desarrollar y presentarlos organizadamente con fines de evaluación. 1. Se tiene un suelo en el que un volumen de 1000 cm3 tendría 340 cm3 de agua a CC. La porosidad es de 54%. ¿Qué volumen de agua requiere la capa arable (15 cm de profundidad) por hectárea para quedar a CC si el suelo se encuentra a PMP? 2. Un terrón natural de suelo húmedo tiene un volumen de 150 cm3, un peso húmedo de 240 g y un espacio ocupado por aire de 0,15 cm3/cm3. Si la densidad de partículas es de 2,65 g/cm3. Calcular: a) Densidad aparente en base a peso seco. b) Contenido de humedad en base a peso. c) Contenido de humedad en base a volumen. d) Porosidad total Resultado: a) 1,2 g/cm3. b) 32,8 %. c) 39,54 %. d) 81,82 cm3. 3. Se tienen 3 ha de tomates con una profundidad radicular de 40 cm que se está regando con un UR

de 40%. El suelo es homogéneo y esta con un contenido de agua de 35%, su Da, CC. y PMP es de 1,2 g/cm3, 0,4 g/g y 0,2 g/g, respectivamente. a) Si el contenido de agua actual es de 35% ¿qué altura de agua dispone antes de realizar el riego? b) Después de regar ¿qué altura de agua dispone antes de realizar un nuevo riego? c) ¿Qué altura de agua se debe aplicar en cada riego? d) ¿Qué volumen de agua aplicará en el riego para las 3 ha de tomate? 4. Un suelo presenta las siguientes características: Profundidad CC (%) PMP (%) Da (g/cm3) 0-25 30 15 1,35 25-50 28 12 1,4 50-88 26 11 1,41

p (%)

Qm (%)

48 47 47

22 21 20

a) Determinar la humedad aprovechable. b) Determinar el déficit de humedad. c) ¿Hasta qué profundidad moja a CC una lluvia de 30 mm? d) Determinar humedad de saturación a partir de Qm. 5. Se debe llenar una maceta de 2,5 L con un suelo que tiene un contenido de agua de 24% y una densidad aparente de 1,2 g cm-3 ¿Cuántos gramos de dicho suelo se requerirán para llenar la maceta? Si la CC del suelo es de 30%. ¿Cuántos litros de agua hay que añadir a la maceta para que quede a CC? 6. Se tomó una muestra de suelo a los 15 cm de profundidad que pesó 350 g, luego fue secada en una estufa a 105°C por 24 horas y su peso fue de 280 g. Si la densidad aparente de dicho suelo es de 1,3 g/cm3. Calcule: a) El volumen de agua que tenía la muestra de suelo en el campo.

b) El contenido gravimétrico de agua que tenía la muestra de suelo en el campo. c) El contenido volumétrico de agua que tenía la muestra de suelo en el campo. d) La altura de agua que tienen los primeros 30 cm de profundidad de dicho suelo. e) Si posteriormente a la toma de la muestra de suelo, cae una lluvia de 14 mm. Que profundidad del suelo queda a CC. Resultado: a) 7 cm3. b) 0,25 g/g. c) 0,325 cm3/cm3. d) 9,75 cm. e) 7,1 cm de profundidad. 7. Se tienen 5 ha de girasol con una profundidad radicular de 80 cm se está regando con un UR de 30%

en un suelo con las siguientes características: Profundidad CC (%) 0-25 30 25-45 30 45-80 28

PMP (%) 12 12 11

Da (g/cm3) 1,41 1,42 1,35

a) Si antes del riego cae una lluvia de 25 mm ¿Hasta qué profundidad se humedece el suelo? b) Si a los 80 cm existe un hardpan impermeable ¿Qué monto de lluvia dejará un nivel freático a 25 cm de la superficie?

8. Un cultivo de papas tiene una profundidad de enraizamiento de 0,7 m, en un suelo homogéneo. La CC y el PMP de ese suelo es de 30% y 15% respectivamente, y la Da es 1,3 g/cm3. Si se riega con un UR de 25%: a) ¿Cuál será la humedad aprovechable de dicho suelo? b) ¿Cuál es el contenido de agua que tiene este suelo al momento de regar? c) ¿Qué altura de agua habría que aplicar a dicho suelo para dejarlo a CC.? d) ¿Qué volumen de agua habría que aplicar para dejar a CC., 1 ha de dicho suelo? e) Si antes del riego cae una precipitación de 28 mm ¿qué altura de agua se debería aplicar en el riego?

9. Se determina que la porosidad de suelo mineral es de un 50%, se sabe que son necesarios 12cm de agua para saturar todo el perfil desde CC. se requieren 3,5 cm para llevarlo desde un contenido de humedad de un 18% hasta CC. ¿Cuál es la profundidad del perfil? Resultado: X=59,27 cm. 10. Se tomaron muestras de dos estratas de suelo con un cilindro de 10 cm de largo y 5 cm de radio,

luego se les determinó lo siguiente: Profundidad 0-30 30-80

CC (%) 30 28

PMP (%) 15 13

Da (g/cm3) 1,35 1,40

a) Si el UR es 30%, ¿cuántos metros cúbicos de agua se deben aplicar por ha? b) Si antes del riego cae una lluvia de 45 mm, ¿Se forma o no nivel freático? Si se forma, ¿hasta qué profundidad? c) Si se saca una muestra de 100 cc desde la primera estrata antes del riego, ¿cuánto pesaría dicha muestra?

11. Si la CC., es 27,3 %, PMP., es 14 %, Qm 19,7% , Da 1,4 g/cm3, y P de 83 cm. a) Determinar la porosidad b) ¿Qué % de poros están llenos con agua? c) Si cae una lluvia de l4 mm, cual es la altura de humedecimiento del suelo Resultado: a) 47 %. b) 58,68 %. 12. Con el objetivo de conocer la Da de un suelo homogéneo, franco, de 80 cm de profundidad que se encontraba saturado, se sacó una muestra con forma de cubo de 10 cm por lado, que pesó 1900 g. La muestra se llevó inmediatamente a una estufa a 105°C hasta un peso constante de 1400g. Para conocer el contenido de humedad a CC., dicho suelo se dejó drenar por 24 horas y se sacó una muestra que dio los siguientes resultados: 1570 g y 1250 g en peso húmedo y seco, respectivamente. Para determinar el PMP. Se colocó una muestra en un plato de presión a 15 bares que pesó 1320 g en húmedo, al secarla en estufa a 105°C pesó 1175 g. Conociendo el contenido de humedad de dicho suelo a C. de C. y P.M.P. Conteste: a) Si el U.R. es de 30%, ¿cuántos gramos de agua habría que agregar a un macetero cilíndrico de 40 cm de alto y 30 cm de diámetro que se llena con este suelo?. b) ¿Cuantos m3 de agua por hectárea existen en el suelo en el momento en que ha cesado el drenaje del exceso de agua? Resultado: a) 1589,6 cm3. b) 2864 m3