chapitre 4: méthodes d'identification

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  • Les sols tropicaux subissent de l’altération géochimique (température et précipitations élevées, altération de longue durée, c’est-à-dire vieux sol) ce qui implique un sol fortement altéré
  • la forte altération des sols tropicaux impliqueune perte de minéraux primaires (feldspaths,…)
    ·        néoformation de minéraux secondaires (kaolinite + Fe, Al-oxyhydroxydes)
    ·        enrichissement en minéraux primaires résiduels (quartz ; un minéral résistant)
  • la forte altération des sols tropicaux implique
    -une perte de minéraux primaires (feldspaths,)
    -néoformation de minéraux secondaires (kaolinite + Fe, Al-oxyhydroxydes)
    -enrichissement en minéraux primaires résiduels (quartz ; un minéral résistant)
  • les sols tempérés subissent l’altération biochimique (à des températures plus basses et avec des sols plus jeunes) ce qui implique un sol moins altéré
  • la faible altération des sols tempérés implique
    -les minéraux primaires tels que les feldspaths et les micas sont toujours présents
    -une accumulation de minéraux  primaires résistants (quartz)
    -des minéraux argileux secondaires (mélange complexe d’aluminosilicates héréditaires et transformés)
    -des minéraux secondaires peu cristallins et oxydes de Fe, Al, Mn
    -des composants organo-minéraux
  • la variété des constituants du sol influence les composants minéraux présents dans le sol, càd définit le type de sol et donc ses caractéristiques environnementales
  • dans les oxisols, le taux de précipitation est supérieur à celui de l’évapotranspiration et les flux d’eau se font surtout vers le bas (lessivage). On observe une faible activité des composants
  • La kaolinite ne peut se former que dans des sols drainés, acides et présentant peu de silice. De plus, on n’observera aucun autre phyllosilicate si il y a de la kaolinite
  • dans les oxisols, on observe de l'hématite ou de la kaolinite
  • lessivage
    un processus entraine mécaniquement les particules (agrégats) qui ne sont pas en solution
  • lixiviation
    c'est l'eau qui entraine les ions
  • dans les podzols, le taux de précipitation est supérieur à celui de l’évapotranspiration, ce qui permet la formation d’horizons illuviaux Bs et éluviaux E
  • dans l'horizon Bs des podzols, on peut observer

    de la matière organique, des ions Fe-, des Al-oxyhydroxydes, des complexes organo-métalliques, de l'Al-Si peu cristallins
  • dans l'horizon E des podzols, on observe
    du quartz
  • dans les mollisols, le taux de précipitation est égal à celui de l’évapotranspiration. Aucun processus ne prend le dessus, on observe une couche A assez sombre et épaisse, beaucoup de matière organique et un sous-sol type calcaire
  • lorsque précipitations > évapotranspiration : perte d’éléments
  • lorsque précipitations < évapotranspiration : apports d’éléments
  • le pH du sol est mesuré dans un sol mélangé à une solution
  • le pH du sol est très important car l’acidité est une des propriétés les plus importantes car elle est la plus interconnectées aux autres ; en effet, les H+ ont des propriétés similaires aux cations basiques et sont contrôlés par des tampons organiques ou minéraux afin de limiter la dissolution du pH.
  • la suspension de pH peut être contrôlée par
    un tampon organique et minéral ou des interactions avec d'autres cations
  • un sol de pH > 8.7 est
    alcalin, très basique
  • un sol de pH 8.7 > pH > 7 est
    basique (bon effet tampon, recherché pour les cultures)
  • un sol de pH 6.5 - 7 est
    neutre
  • un sol de pH 6,5>pH>5 est
    peu acide (bon sol de foret, pas pour les cultures)
  • un sol de pH 5 > pH > 4.2 est
    acide
  • un sol de pH < 4,2 est
    très acide (peu de végétation)
  • la CEC: certaines argiles forment des complexes organo-minéraux (argiles + matière organique) chargés négativement attirant des charges positives
  • adsorber
    collé à la surface, absorbé par les charges
  • absorber
    à l'intérieur des éléments
  • l’aluminium n’apporte pas de nutriments et n’est donc pas bénéfique aux plantes et donc pas considéré comme acide.
  • on distingue 3 types de pH: le pH libre, le pH échangeable ou potentiel et le pH résiduel
  • le pH libre est le pH de l’eau lors d’une extraction à l’eau, on mesure alors l’acidité active
  • le pH échangeable est l’acidité réelle car on prend en compte tous les protons du sol adsorbés sur la CEC, on mesure le pH réel du sol
  • le pH résiduel est l’ensemble des H présents dans le sol ; on mesure l’acidité résiduelle
  • la mesure des protons actifs et échangeables constitue la mesure du pH réel du sol.
  • le pourcentage de saturation en base est le pourcentage (taux) du nombre total de sites d’échanges qui sont occupés par des cations non acides