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Color del suelo

Colores del suelo influenciados por la mineralogía El color del suelo suele ser la propiedad más visible del mismo. Si bien el color en sí no influye en el comportamiento ni en ...

Imagen decorativa de tierra de color rojo brillante
Colores del suelo influenciados por la mineralogía

El color del suelo suele ser la propiedad más visible del mismo. Si bien el color en sí no influye en el comportamiento ni en el uso práctico de los suelos, [ 1 ] sí indica información importante sobre el contenido de materia orgánica del suelo , [ 2 ] la mineralogía , [ 3 ] la humedad [ 4 ] y la lixiviación . [ 5 ]

El suelo puede presentar una amplia gama de colores, incluyendo marrón, rojo, amarillo, negro, gris, blanco e incluso azul o verde, y variar drásticamente a través de los paisajes, entre los distintos horizontes de un perfil de suelo e incluso dentro de un solo terrón de suelo . [ 1 ]

El desarrollo y la distribución del color en el suelo resultan de la meteorización química y biológica , especialmente de las reacciones redox . [ 6 ] A medida que los minerales primarios del material parental del suelo se meteorizan, los elementos se combinan en compuestos nuevos y coloridos. [ 7 ] Las condiciones del suelo producen cambios de color uniformes o graduales, mientras que los ambientes reductores dan como resultado un flujo de color interrumpido con patrones complejos y moteados y puntos de concentración de color. [ 8 ] A veces, un cambio de color distintivo dentro de un perfil de suelo indica un cambio en el material parental del suelo o en su origen mineral. [ 9 ]

Causas

Marrón oscuro o negro

Imagen del perfil del suelo de la serie de suelos Drummer
Color oscuro del suelo debido a la materia orgánica en Illinois, EE. UU.

Los colores marrón oscuro o negro suelen indicar que el suelo tiene un alto contenido de materia orgánica . [ 10 ] La materia orgánica recubre las partículas minerales del suelo, lo que enmascara u oscurece los colores minerales naturales. [ 1 ]

El contenido de sodio también influye en la profundidad de la materia orgánica y, por lo tanto, en el color del suelo. El sodio hace que las partículas de materia orgánica, como el humus, se dispersen más fácilmente y alcancen más minerales. [ 11 ] Además, los suelos que acumulan carbón vegetal presentan un color negro. [ 12 ] [ 13 ]

Rojo

Campo agrícola en India con suelo de color rojo oscuro.
Suelo rojo altamente oxidado en el distrito de Tirunelveli, India.

Los colores rojos suelen indicar acumulación u oxidación de hierro en suelos bien aireados y ricos en oxígeno. [ 10 ] Las concentraciones de hierro causadas por reacciones redox debido a la difusión de hierro en rocas cristalinas y metamórficas, en suelos periódicamente saturados, también pueden presentar colores rojos, particularmente a lo largo de los canales radiculares o poros. [ 14 ]

Gris o azul

El suelo en ambientes anaeróbicos y saturados puede presentar un color gris o azul debido a la reducción redox y/o el agotamiento del hierro. En suelos anaeróbicos, los microbios reducen el hierro de la forma férrica (Fe³⁺ ) a la ferrosa (Fe²⁺ ) . El manganeso también puede reducirse de la forma mangánica (Mn⁴⁺ ) a la manganosa (Mn²⁺ ) , aunque la reducción del hierro es más común en el suelo. [ 14 ] Los compuestos de hierro reducidos hacen que los suelos con drenaje deficiente presenten un color gris o azul, y dado que el hierro reducido es soluble en agua, puede eliminarse del suelo durante la saturación prolongada. Esto a menudo expone los colores gris claro de los minerales de silicato desnudos, y se dice que los suelos con una croma baja debido a la reducción o el agotamiento del hierro están gleysolizados . [ 1 ]

Verde

Vista detallada de arena verde glauconítica
Suelo verde glauconítico de Maryland, EE. UU.

La reducción de hierro puede impartir colores gris verdosos, aunque ciertos minerales como la glauconita , la melanterita y la celadonita también pueden dar al suelo un color verde. Los suelos de glauconita se forman a partir de rocas sedimentarias marinas selectas, mientras que los suelos de melanterita se producen en suelos ácidos ricos en pirita. [ 15 ] [ 16 ] Se ha observado que la celadonita en basalto alterado hidrotermalmente dentro del desierto de Mojave se meteoriza hasta convertirse en un suelo arcilloso rico en esmectita de color verde . [ 17 ] [ 18 ]

Amarillo

Terrón de tierra con vetas amarillas de acumulación de jarosita
Acumulación de jarosita en suelo ácido en Cambridgeshire, Reino Unido.

Los suelos amarillos también pueden indicar acumulación de hierro, aunque en ambientes con menor contenido de oxígeno que los suelos rojos. [ 10 ] La acumulación de jarosita también puede crear un color amarillo en el suelo y puede encontrarse en marismas salinas , depósitos de mineral de sulfuro , relaves de minas ácidas y otros suelos ácidos . [ 19 ] [ 20 ]

Blanco

Los colores blancos son comunes en suelos con acumulaciones de sal , carbonato o calcita , que a menudo se dan en ambientes áridos. [ 9 ] [ 1 ]

Imagen de paisaje y perfil de suelo colorido de Australia
Múltiples colores de suelo en un suelo de marisma en Australia Meridional

Descripción

La mayoría de las organizaciones de estudios de suelos utilizan el sistema de color Munsell para disminuir la subjetividad en la evaluación del color. [ 19 ] Este sistema fue desarrollado por Albert Munsell , un pintor de principios del siglo XX, para describir todo el espectro de color, aunque las cartas de color de suelo Munsell especialmente adaptadas que suelen usar los científicos del suelo solo incluyen los colores más relevantes para el suelo. [ 21 ]

El sistema de color Munsell incluye los siguientes tres componentes: [ 1 ]

  • Tonalidad : indica el color espectral dominante (es decir, el color del arco iris), que en el suelo suele ser amarillo o rojo. Cada página del libro de colores de suelos Munsell muestra una tonalidad diferente. Algunos ejemplos son 10YR, 5YR y 2.5Y.
  • Valor : indica la claridad u oscuridad del color. El valor aumenta de abajo hacia arriba en cada página, y los números más bajos representan colores más oscuros. Un color con valor 0 sería negro.
  • Croma : indica intensidad o brillo. El croma aumenta de izquierda a derecha en cada página, y los números más altos representan colores más vivos o saturados. Un color con un croma de 0 sería el gris neutro.

Un nombre de color general, como marrón amarillento o gris claro, suele acompañar a la notación Munsell para muestras de suelo. Estos descriptores cualitativos corresponden a una o más muestras de color en los libros de colores de suelo Munsell; sin embargo, no forman parte formalmente del sistema de color Munsell en general. [ 19 ]

Dado que el color del suelo (específicamente el valor) varía con la humedad , se puede describir tanto en estado húmedo como seco. Se considera que un suelo está húmedo cuando añadir agua ya no altera su color, o seco cuando se seca al aire. [ 22 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 Brady, Nyle C.; Weil, Raymond (14 de julio de 2021). Elementos de la naturaleza y propiedades de los suelos (4.ª  ed.). Londres, Reino Unido: Pearson . ISBN 978-0137504831.
  2. Schulze, Darrell G.; Nagel, Jeffrey L.; Van Scoyok, George E.; Henderson, Tracey L.; Baumgardner, Marion F.; Stott, Diane E. (1 de enero de 1993). "Importancia de la materia orgánica en la determinación de los colores del suelo" . En Bigham, Jerry M.; Ciolkosz, Edward J. (eds.). Color del suelo . Publicaciones especiales de la Sociedad de Ciencias del Suelo de América. Vol. 31. Madison, Wisconsin: Sociedad de Ciencias del Suelo de América . págs. 71–90 . doi : 10.2136/sssaspecpub31.c5 . ISBN   978-0891189268ISSN 2165-9826 . Consultado el 2 de julio de 2025 . 
  3. Schwertmann, Udo (1 de enero de 1993). «Relaciones entre óxidos de hierro, color del suelo y formación del suelo» . En Bigham, Jerry M.; Ciolkosz, Edward J. (eds.). Color del suelo . Publicaciones especiales de la Sociedad de Ciencias del Suelo de América. Vol. 31. Madison, Wisconsin: Sociedad de Ciencias del Suelo de América . págs. 51–69 . doi : 10.2136/sssaspecpub31.c4 . ISBN   978-0891189268ISSN 2165-9826 . Consultado el 2 de julio de 2025 . 
  4. Persson, Magnus (1 de noviembre de 2005). "Estimación de la humedad superficial del suelo a partir del color del suelo mediante análisis de imágenes" . Vadose Zone Journal . 4 (4): 1119– 22. Bibcode : 2005VZJ.....4.1119P . doi : 10.2136/vzj2005.0023 . Consultado el 2 de julio de 2025 .
  5. Richardson, Jim L.; Daniels, Raymond Bryant (1 de enero de 1993). «Influencias estratigráficas e hidráulicas en el desarrollo del color del suelo» . En Bigham, Jerry M.; Ciolkosz, Edward J. (eds.). Color del suelo . Publicaciones especiales de la Sociedad de Ciencias del Suelo de América. Vol. 31. Madison, Wisconsin: Sociedad de Ciencias del Suelo de América . págs. 109-125 . doi : 10.2136/sssaspecpub31.c7 . ISBN   978-0891189268ISSN 2165-9826 . Consultado el 2 de julio de 2025 . 
  6. Fiedler, Sabine; Sommer, Michael (enero de 2004). "Condiciones de agua y redox en suelos de humedales: su influencia en los óxidos pedogénicos y la morfología" . Soil Science Society of America Journal . 68 (1): 326–35 . Bibcode : 2004SSASJ..68..326F . doi : 10.2136/sssaj2004.3260 . Consultado el 2 de julio de 2025 .
  7. Nagano, Tetsushi; Nakashima, Satoru (1989). "Estudio de los colores y grados de meteorización de rocas graníticas mediante espectroscopia de reflectancia difusa visible" . Geochemical Journal . 23 (2): 75– 83. Bibcode : 1989GeocJ..23...75N . doi : 10.2343/geochemj.23.75 .
  8. Cogger, Craig G.; Kennedy, PE (junio de 1992). "Suelos estacionalmente saturados en las tierras bajas de Puget. I. Saturación, reducción y patrones de color" . Soil Science . 153 (6): 421–33 . Bibcode : 1992SoilS.153..421C . doi : 10.1097/00010694-199206000-00001 . Consultado el 2 de julio de 2025 .
  9. 1 2 Gardiner, Duane T.; Miller, Raymond W. (2008). Los suelos en nuestro entorno (11.ª ed.). Upper Saddle River, Nueva Jersey: Pearson/Prentice Hall. ISBN  978-0-13-219104-3OCLC 85018836 
  10. 1 2 3 Singer, Michael J.; Munns, Donald N. (2006). Suelos: una introducción (6.ª ed.). Upper Saddle River, Nueva Jersey: Pearson/Prentice Hall. ISBN  0-13-119019-9OCLC 57506906 
  11. Wong, Vanessa NL; Greene, Richard SB; Dalal, Ram C.; Murphy, Brian William (marzo de 2010). "Dinámica del carbono del suelo en suelos salinos y sódicos: una revisión" . Uso y gestión del suelo . 26 (1): 2– 11. Bibcode : 2010SUMan..26....2W . doi : 10.1111/j.1475-2743.2009.00251.x . Recuperado el 3 de julio de 2025 .
  12. Krug, Edward C.; Hollinger, Steven E. (marzo de 2003). "Identificación de factores que ayudan al secuestro de carbono en los sistemas agrícolas de Illinois" (PDF) . Champaign, Illinois: Departamento de Recursos Naturales de Illinois , Encuesta Estatal de Aguas de Illinois. pág. 8. Archivado (PDF) del original el 9 de agosto de 2017. Recuperado el 3 de julio de 2025. Si bien el humus (especialmente en forma organomineral) ayuda a dar a los suelos un color negro (Duchaufour, 1978), la literatura muestra una correlación entre el color del suelo forestal y de pastizales con el BC: cuanto más negro es el suelo, mayor es su contenido de BC (Schmidt y Noack, 2000). 
  13. González-Pérez, José A.; González-Vila, Francisco J.; Almendros, Gonzalo; Knicker, Heike (agosto de 2004). "El efecto del fuego en la materia orgánica del suelo: una revisión" (PDF) . Environment International . 30 (6): 855–70 . doi : 10.1016/j.envint.2004.02.003 . hdl : 10261/49123 . PMID 15120204. Recuperado el 3 de julio de 2025. En conjunto, el BC representa entre el 1 y el 6 % del carbono orgánico total del suelo. Puede alcanzar el 35% como en los Oxisoles de Terra Preta (Amazonia brasileña) (Glaser et al., 1998, 2000), hasta el 45 % en algunos suelos chernozémicos de Alemania (Schmidt et al., 1999) y hasta el 60% en un Chernozem negro de Canadá (Saskatchewan) (Ponomarenko y Anderson, 1999).  
  14. 1 2 Vasilas, Lenore Matula; Hurt, G. Wade; Berkowitz, Jacob F. (2018). "Indicadores de campo de suelos hídricos en los Estados Unidos: una guía para identificar y delimitar suelos hídricos, versión 8.2" (PDF) . Washington, Distrito de Columbia: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos , Servicio de Conservación de Recursos Naturales , en cooperación con el Comité Técnico Nacional para Suelos Hídricos . Recuperado el 3 de julio de 2025 .
  15. Wurman, Eliahu (1960). "Estudio mineralógico de un suelo podzólico gris-marrón en Wisconsin derivado de arenisca glauconítica" . Soil Science . 89 (1): 38– 44. Bibcode : 1960SoilS..89...38W . doi : 10.1097/00010694-196001000-00007 . ISSN 0038-075X . S2CID 128889991. Consultado el 3 de julio de 2025 .  
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  18. Velde, Bruce (2003). «Minerales de arcilla verde» . En Holland, Heinrich D.; Turekian, Karl K. (eds.). Tratado de geoquímica . Vol. 7. Ámsterdam, Países Bajos: Elsevier . pp. 309–24 . doi : 10.1016/B0-08-043751-6/07090-0 . ISBN   978-0-08-043751-4Consultado el 3 de julio de 2025 .
  19. 1 2 3 Personal de la División de Ciencias del Suelo (2017). "Manual de Levantamiento de Suelos (publicado en marzo de 2017), Manual del USDA n.° 18" (PDF) . Washington, DC: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos , Servicio de Conservación de Recursos Naturales, Suelos . Recuperado el 4 de julio de 2025 .
  20. Cogram, Peter (2018), "Jarosite" , Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences , Ámsterdam, Países Bajos: Elsevier, doi : 10.1016/b978-0-12-409548-9.10960-1 , ISBN 978-0-12-409548-9Consultado el 4 de julio de 2025.
  21. Owens, Phillip R.; Rutledge, Elloitt Moye (2004). «Morfología» . En Hillel, Daniel; Rosenzweig, Cynthia; Powlson, David; Scow, Kate; Singer, Michail; Sparks, Donald (eds.). Enciclopedia de suelos en el medio ambiente . Vol. 2 (1.ª ed.). Oxford, Reino Unido: Elsevier/Academic Press. pág. 514. ISBN    978-0123485342OCLC 52486575. Consultado el 4 de julio de 2025 . 
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Lecturas adicionales