Reacción testigo: en un tubo de ensayo coloca 2 mL de agua destilada y agrega unos pocos cristales de algún sulfuro. Adiciona unas gotas de cloruro de bario al 10% y un exceso de ácido clorhídrico. Observarás que se forma una turbidez, que con el paso del tiempo se ennegrecerá.
Reacción muestra: en un tubo de ensayo coloca 2 mL de filtrado. Adiciona tres gotas de cloruro de bario al 10 % y un exceso de ácido clorhídrico. Compara con tu muestra testigo.
6. Identificación de nitratos (NO3-1).
Reacción testigo: un tubo de ensayo coloca 2 mL de agua destilada y agrega unos pocos cristales de algún nitrato (de sodio por ejemplo), y agita para disolver. Añade gota a gota H2SO4 3M, hasta acidificar (verificar acidez con papel tornasol)
Agrega 2 mL de solución saturada de FeSO4. Inclina el tubo aproximadamente a 45º y añade despacio y resbalando por las paredes 1 mL de H2SO4 concentrado. PRECAUCIÓN: ESTA REACCIÓN ES FUERTEMENTE EXOTÉRMICA. Evita agitación innecesaria. Deja reposar unos minutos y observa la formación de un anillo café.
Reacción muestra: coloca 2 mL de filtrado del suelo en un tubo de ensayo. Añade gota a gota H2SO4 3M, hasta acidificar (verificar acidez con papel tornasol)
Agrega 2 mL de solución saturada de FeSO4. Inclina el tubo aproximadamente a 45º y añade despacio y resbalando por las paredes 1 mL de H2SO4 concentrado. Sigue las indicaciones de la muestra testigo y compárala.
IDENTIFICACIÓN DE CATIONES
7. Identificación de Calcio (Ca+2).
Introduce un alambre de nicromel en el extracto de suelo y acércalo a la flama del mechero bunsen. Si observas una flama de color naranja, indicará la presencia de este catión.
8. Identificación de Sodio (Na+1).
Coloca 1 g de suelo seco y tamizado en un tubo de ensayo. Disuelve la muestra con 5 mL de solución de ácido clorhídrico (1:1). Introduce el alambre de nicromel y humedécelo en la solución, llévalo a la flama del mechero, si esta se colorea de amarillo indicará la presencia de iones sodio.
9. Identificación de Potasio (K+1).
Coloca 1 g de suelo seco y tamizado en un tubo de ensayo. Agrega 20 mL de acetato de sodio 1N y agita 5 minutos. Filtra la suspensión, toma un alambre de nicromel, humedécelo en esta suspensión y llévalo a la flama del mechero bunsen. Si hay presencia de iones potasio se observa una flama de color violeta.
Resultados:
Muestra de suelo | Cloruros | Sulfatos | Carbonatos | Sulfuros | Nitratos | Sodio | Potasio | Calcio |
1 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
OBSERVACIONES
IDENTIFICACION DE ANIONES
Para lograr obtener la muestra de suelo, fue necesario tamizar varias veces la tierra, y en vista de que esta, se traspasaba demasiado por la rejilla de la coladera, fue necesario apoyarnos con una malla, y así fue mucho más sencillo obtener el liquido sin residuos, aunque se tuvo que filtrar varias veces hasta obtener la muestra adecuada, y así, poder realizar las pruebas establecidas y necesarias.
Identificación de cloruros:
La reacción testigo obtenido, fue de color blanco, al momento de hacer el procedimiento correspondiente con la muestra de suelo, esta se torno un poco blanco, aunque no completamente, pudimos apreciar que cambiaba a este color.
LAS REACCIONES TESTIGO OBTENIDAS PARA LA IDENTIFICACION DE SULFATOS Y SULFUROS, de igual manera fueron de un color blanco, y al igual, los resultados obtenidos con la muestra de suelo, fueron de color blanco, sin embargo, donde mas pudimos apreciar este cambio, fue en el resultado de sulfuros, fue esta muestra la que más se tornó color blanco. En la otra, al igual que la reacción testigo de cloruros, no se pudo apreciar tanto el cambio de color, aunque si fue notorio.
Para la identificación de CARBONATOS, lo que se pudo apreciar en la reacción testigo, fue una reacción de efervescencia entre el acido clorhídrico y el carbonato de calcio, fue una reacción de acidez. En la muestra con el suelo, se pudo apreciar la misma reacción de burbujeo, por lo que se determino que el suelo, tenia carbonatos.
Para la identificación de NITRATOS, se observo que en la reacción testigo, después juntar todas las sustancias, el resultado apreciado, fue que se empezó a formar un anillo color café justo en el centro del liquido, así como también, nos pudimos percatar de que la temperatura de la mezcla comenzó a elevarse, calentando así el tubo de ensayo. Con la muestra de suelo, fue muy notorio dicho anillo ya mencionado, así como la elevación de la temperatura, determinando así, que este contiene nitratos.
IDENTIFICACION DE CATIONES
Para verificar la existencia de CALCIO en la muestra de suelo, se acerco a la flama una muestra de suelo seco, tal y como el procedimiento lo menciona, y después, observamos una gran llama color anaranjado, la cual nos indico que tal muestra de suelo, contiene calcio.
Para la identificación de SODIO y POTASIO en la muestra de suelo, se siguieron los procedimientos establecidos, sin embargo, pudimos observar que en ambas, el color de la flama fue anaranjado en todo momento, y no amarillo en el caso del sodio, ni violeta en el caso del potasio.
CONCLUSIONES
Con dicho experimento, pudimos comprobar la existencia de elementos en una muestra de suelo, todo esto claro, bajo los procedimientos correctos y adecuados, obteniendo de este modo resultados favorables. En este caso, lo que observamos, es que el suelo sufre una falta de sodio y potasio, mientras que es rico en nitratos, carbonatos y sulfatos.
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA.
Objetivos.
●Observar y describir las características de los componentes de la fase sólida del suelo.
●Calcular el porcentaje de materia orgánica de las cuatro muestras de suelo.
Hipótesis: si establecemos una cantidad de tierra, obtenemos su peso, después se calienta, y posteriormente se vuelve a pesar, al restar los valores obtendremos la cantidad de materia organica.
Material |
| Sustancias |
Cápsula de porcelana | Balanza | 10 g de muestra de suelo |
Mechero bunsen | Pinzas para crisol | (4 muestras diferentes de suelo) |
Soporte universal con anillo y rejilla de asbesto |
|
|
Procedimiento.
1.Pesar 10 g de suelo seco en una cápsula de porcelana.
2.Colocar la cápsula de porcelana en la rejilla del soporte universal, enciende el mechero, y calienta hasta la
calcinación (de 15 a 20 minutos). Si la muestra de suelo posee un alto contenido de hojarasca, el tiempo se prolongará lo suficiente hasta su total calcinación.
3.Dejar enfriar la mezcla y posteriormente pésala nuevamente, anotando la variación de la masa.
4.Calcular el porcentaje de materia orgánica.
Resultados
10 gramos – 100%
5.4 gramos-? RESULTADO= 54%
TOMANDO EN CUENTA QUE…
Peso de la capsula de porcelana: 62.7 gramos Añadiendo los 10g de suelo nos da un resultado de 72. 7 gramos.
Después de calentar la tierra (alrededor de 13 minutos), se pesó y nos dio un resultado de 67.3 gramos. Si le restamos el primer valor, que es de 72.7, el resultado final que es de 67.3, obtenemos un resultado de 5.4, por lo tanto, hacemos la regla de tres.
Conclusiones.
Mediante los procedimientos adecuados, logramos calcular la materia orgánica de nuestra muestra de suelo, percatándonos que este, contiene más de la mitad.
INVESTIGACIONES
¿Qué es el suelo?
Parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres vivos (meteorización). Las etapas que implican su formación son las siguientes:
. Disgregación mecánica de las rocas.
. Meteorización química de los materiales liberados.
. Instalación de los seres vivos. Esta es una fase significativa, ya que con los procesos metabólicos continua la meteorización de los minerales.
. Mezcla de todos los elementos entre sí
Las fases de la composición del suelo:
Silicatos: residuales o no completamente meteorizados, productos no plenamente formados (micas, cuarzo, caolinita)
Óxidos e Hidróxidos de Fe.
Clastos y granos poli minerales como materiales residuales de la alteración mecánica. Carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos. El suelo orgánico, contiene átomos de carbono y de unos cuantos elementos más como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, dichas sustancias pueden estar presentes en todos los seres vivos, aunque también existen otras desarrolladas por el hombre.
La parte inorgánica del suelo está formada por roca finamente partida. Los compuestos que la forman, son algunos elementos formados en cantidades como fierro, orto, magnesio.
Propiedades físicas del suelo
La proporción de los componentes determina una serie de propiedades que se conocen como propiedades físicas o mecánicas del suelo.
Textura: depende de la proporción de partículas minerales de diverso tamaño presentes en el suelo. Las partículas minerales se clasifican por tamaño en 4 grupos…
Fragmentos rocosos: diámetro superior a 2 mm, piedras y grava.
Arena: diámetro de 0.05 a 2 mm, puede ser muy gruesa o muy fina.
Estructura: forma en que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados, de acuerdo a esta característica se distinguen suelos de estructura esferoidal, laminar, prismática, y granular.
Consistencia: resistencia para la deformación o ruptura según la resistencia, el suelo puede ser suelto, suave, duro y muy duro. Esta característica tiene relación con la labranza del suelo y los instrumentos a usarse. A mayor dureza, mayor energía.
Densidad: se refiere al peso por volumen del suelo y está en relación a la porosidad. Un suelo muy poroso será menos denso, a mayor contenido de materia orgánica mas poroso es el suelo y por lo tanto, menos denso.
Aireación: se refiere al contenido de aire en el suelo y es importante para el abastecimiento de oxigeno, nitrógeno i bióxido de carbono en el suelo. La aireación es crítica en los suelos anegados. Se mejora la labranza, la rotación de cultivos, drenaje, y la incorporación de materia orgánica.
Temperatura: es importante porque determina la distribución de las plantas en influye en la transformación de los procesos bióticos y químicos d, encima de los 5°, es posible la germinación.
Color: depende de sus componentes, puede usarse de una medida indirecta de ciertas propiedades. El color varia con el contenido de humedad, el rojo indica contenido de oxido de fierro, el amarillo, óxidos de fierro hidratado, el blanco y el gris, indican la presencia de cuarzo, y el negro y el marrón indican materia orgánica.
Identificación de…
Cloruros: para identificar, normalmente se agrega nitrato de plata, si se forma un precipitado blanca, significa que hay presencia de alógenos, si se añade amoniaco al precipitado, se disuelve, el alógeno presente es cloro.
Carbonatos: si la muestra contiene carbonatos o bicarbonatos, puedes añadir un ácido, si hace efervescencia haces desprender ese gas en una solución saturada de hidróxido de calcio. Si observas una turbidez, tu muestra contiene bicarbonatos.
Sulfatos: si la muestra contiene sulfatos, al agregar una sal soluble de bario, se forma un precipitado blanco y si añades HCL concentrado no se disuelve, así se confirma la presencia de sulfatos.
Nitratos: para identificar en forma cualitativa la presencia de nitrógeno en ambas muestras de panela, basta en la reacción química del nitrógeno presente en la muestra con el sodio metálico para producir cloruro de potasio, el cual en solución, reaccionara con los cationes de hierro 1 y 3 para producir una solución, la cual indica la presencia de ferrocianuro sódico.
Sulfitos: pueden oxidarse fácilmente a sulfatos hirviendo con excesos de oxidantes tales como el cromo, hipoclorito de sodio, hipodromito de sodio. Este método de carácter cuantitativo se usa de manera cualitativa, ya que determina un precipitado blanco de sulfato de bario que es insoluble en el medio.
Parte inorgánica del suelo.
El perfil del suelo esta llamado por capas llamadas horizontes. El superior es de color negro y con compuestos orgánicos, en distintos estados de composición. Es la capa orgánica, la más fértil llamada HUMUS, por debajo de este, hay otra capa u horizonte de color amorronado, conformado por materia orgánica e inorgánica, y por último, está la capa llamada variable.
Componentes minerales: constituyen la mayor parte del suelo. Los minerales de dividen en primarios y secundarios. Los primeros se encuentran principalmente construidos por O y Si, y forman silicatos. Los minerales secundarios, provenientes de procesos de disolución y precipitación, son de suma importancia debido a su superficie de reacción, ya que sirven como depósitos de agua, nutrientes, y materia orgánica, lo que confiere a la parte activa del suelo.
Mineral es aquella; sustancia sólida, natural, homogénea, de origen inorgánico, de composición química definida (pero variable dentro de ciertos límites).
Esas sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos de los elementos de diversos elementos.
Parte inorgánica del suelo :fracción mineral, formada principalmente de arcillas, limo y arena), materia orgánica, agua/aire y organismos vivos
La parte inorgánica se forma compone de Silicio (27,7%), aluminio (8%) y magnesio (2%), y oxígeno formando óxidos con los 3 elementos anteriores.
Roca:se llama roca al material compuesto de uno o varios minerales como resultado final de los diferentes procesos geológicos. El concepto de roca no se relaciona necesariamente con la forma compacta o cohesionada; también las gravas, arenas, arcillas, o incluso el petróleo, son rocas. la composición de una roca pueden diferenciarse dos categorías de minerales.
Rocas en la corteza terrestre
·
ROCAS IGNEAS Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa fundida, el magma. Según las condiciones bajo las que el magma se enfríe, las rocas que resultan pueden tener granulado grueso o fino
a)plutónicas: granito y sienita.
b)volcánicas: basalto y riolita
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ROCAS SEDIMENTARIAS: Se constituyen por diagénesis (compactación y cementación) de los sedimentos, materiales procedentes de la alteración en superficie de otras rocas, que posteriormente son transportados y depositados por el agua, el hielo y el viento, con ayuda de la gravedad o por precipitación desde disoluciones
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ROCAS METAMORFICAScualquier roca que se ha producido por la evolución de otra anterior al quedar esta sometida a un ambiente energéticamente muy distinto del de su formación, mucho más caliente o más frío
1 Oxigeno | (O) | 46,6% |
2 Silicio | (Si) | 27,7% |
3 Aluminio | (Al) | 8,1% |
4 Hierro | (Fe) | 5,0% |
5 Calcio | (Ca) | 3,6% |
6 Sodio | (Na) | 2,8% |
7 Potasio | (K) | 2,6% |
8 Magnesio | (Mg) | 2,1% |