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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Concentración ideal de electrolitos en la superficie de suelos de los municipios de Palmira, El Cerrito y Guacarí en el Valle del Cauca, Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[After addition of variable quantities of CaCl2 equivalent to critical coagulation concentration (CCC) (ideal soil electrolyte concentration) the water movement in surface soil samples was evaluated and was also related with organic carbon, clay content, and soil pH in 112 soil samples distributed in a logarithmic squeme over 84.000 ha. The Arc GIS 8.3 software to produce geoestadistical maps was used. The CCC improved significantly the saturated soil hydraulic conductivity in majority of soils, showed inverse correlation with clay content and pH and direct correlation with organic carbon percentage. Using the interpolation procedure the most susceptible areas to soil sealing were obtained.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Concentraci&oacute;n ideal de electrolitos en la superficie de suelos de los municipios de Palmira, El Cerrito y Guacar&iacute; en el Valle del Cauca, Colombia</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Ideal electrolite concentration in soil surface from Palmira, El Cerrito and Guacar&iacute;, Valle del Cauca, Colombia</font></center></b></p>     <p><b>    <center>Edgar Enrique Madero Morales, Claudia Ipaz Cuastumal, Andr&eacute;s Mauricio Bravo Clavijo</center></b></p>     <p>    <center>Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, A.A.237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Autores para correspondencia: <a href="mailto:emadero@unal.edu.co">emadero@unal.edu.co</a>; <a href="mailto:ipazclau@gmail.com">ipazclau@gmail.com</a>; <a href="mailto:bigambravo@gmail.com">bigambravo@gmail.com</a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>REC.: 02-09-07   ACEPT.: 17-07-08</center></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Tras a&ntilde;adir cantidades variables de CaCl<sub>2</sub>, equivalentes a la Concentraci&oacute;n Cr&iacute;tica de Coagulaci&oacute;n (CCC), llamada concentraci&oacute;n de electrolitos ideal, se evalu&oacute; el movimiento de agua en muestras de suelo superficial y se relacion&oacute; con los contenidos de carbono org&aacute;nico, arcilla y pH en 112 muestreos distribuidos en esquema logar&iacute;tmico sobre 84.000 ha; se utiliz&oacute; el programa ArcGIS 8.3 para producir mapas geoestad&iacute;sticos. La CCC mejor&oacute; significativamente la conductividad hidr&aacute;ulica saturada en la mayor&iacute;a de los suelos analizados y mostr&oacute; correlaci&oacute;n inversa con el contenido de arcilla y el pH, y directa con el porcentaje de carbono org&aacute;nico. Por interpolaci&oacute;n se obtuvieron las &aacute;reas m&aacute;s susceptibles a sellarse con agua lluvia.</b></p>     <p><b>Palabras claves:</b> Salinidad ideal; concentraci&oacute;n cr&iacute;tica de coagulaci&oacute;n.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>After addition of variable quantities of CaCl<sub>2</sub> equivalent to critical coagulation concentration (CCC) (ideal soil electrolyte concentration) the water movement in surface soil samples was evaluated and was also related with organic carbon, clay content, and soil pH in 112 soil samples distributed in a logarithmic squeme over 84.000 ha. The Arc GIS 8.3 software to produce geoestadistical maps was used. The CCC improved significantly the saturated soil hydraulic conductivity in majority of soils, showed inverse correlation with clay content and pH and direct correlation with organic carbon percentage. Using the interpolation procedure the most susceptible areas to soil sealing were obtained.</b></p>     <p><b>Key words:</b> Ideal salinity; critical coagulation concentration.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>Por debajo de la concentraci&oacute;n cr&iacute;tica de coagulaci&oacute;n o nivel de electrolitos m&iacute;nimo requerido para mantener estable la estructura, un suelo b&aacute;sico se dispersa m&aacute;s f&aacute;cilmente ante fuerzas externas (Summer y Stewart, 1992; Hillel, 2005). Los fen&oacute;menos de sellamiento y encostramiento ocurren por baja concentraci&oacute;n electrol&iacute;tica de coloides; generan dispersi&oacute;n cuando entran en contacto con aguas de salinidad inferior y la Concentraci&oacute;n Cr&iacute;tica de Coagulaci&oacute;n (CCC) es un par&aacute;metro que afecta las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo e incide con ello en la respuesta de los cultivos al agua y a los fertilizantes.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Cuando un suelo b&aacute;sico se moja las part&iacute;culas adyacentes comienzan a interactuar y desarrollan fuerzas repulsivas; las atm&oacute;sferas se traslapan, el potencial el&eacute;ctrico se incrementa, las arcillas salen de los agregados y se desploma la organizaci&oacute;n de los poros en un espesor determinado de suelo. El fen&oacute;meno tambi&eacute;n ocurre cuando se reduce la concentraci&oacute;n de iones por el lavado preferencial de las bases del suelo.</p>     <p>Las energ&iacute;as atractivas (Ea) (producidas por las bases divalentes y el humus) y las repulsivas (Er) (producidas por la hidrataci&oacute;n de las arcillas expansivas o por la sodizaci&oacute;n del suelo) se pueden sumar sobre varias distancias de separaci&oacute;n de part&iacute;culas para obtener el Diagrama de Interacci&oacute;n de Energ&iacute;a Neta (En = E<sub>r</sub> - E<sub>a</sub>), que se&ntilde;ala la dimensi&oacute;n de la &#34;barrera de energ&iacute;a&#34; que obstaculiza el acercamiento de las part&iacute;culas coloidales (<a href="#Figura 1">Figura 1</a> y <a href="#Figura 2">Figura 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="Figura 1"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f1.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="Figura 2"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f2.gif"></a></center></p>     <p>En un ambiente con alta concentraci&oacute;n electrol&iacute;tica (o de contraiones de alta valencia), como ocurre en terrenos f&eacute;rtiles b&aacute;sicos de relieve c&oacute;ncavo o influencia fluvial, Ea exceder&aacute; a Er en todo el rango de separaci&oacute;n de part&iacute;culas, y en tales condiciones ser&aacute;n exitosas la mayor&iacute;a de las colisiones y sobrevendr&aacute; la r&aacute;pida floculaci&oacute;n.</p>     <p>En el proyecto &#34;Indicadores sencillos de degradaci&oacute;n&#34;, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, surgi&oacute; la necesidad de controlar el <i>slaking</i> (aflojamiento de la estructura del suelo superficial) y el encostramiento de los suelos m&aacute;s f&eacute;rtiles del Valle con medidas de manejo que lo mantengan floculado, tales como incrementar significativamente el humus nativo, o bien con manejo adecuado de la calidad del agua de riego. La salinidad ideal en la superficie de los suelos de las terrazas medias del Valle del Cauca no se ha cuantificado y no se han tenido en cuenta en fen&oacute;menos de sellamiento y encostramiento.</p>     <p>Se pretendi&oacute; comprobar las siguientes hip&oacute;tesis:</p> <ul>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Alcanzar la concentraci&oacute;n cr&iacute;tica de coagulaci&oacute;n (CCC) de los primeros cent&iacute;metros del suelo mejorar&aacute; la conductividad hidr&aacute;ulica.</li></p>     <p>    <li>La CCC mostrar&aacute; correlaciones negativas con los contenidos de carbono org&aacute;nico (CO) y arcilla.</li></p>     <p>    <li>Los mapas de CCC se podr&aacute;n estimar a partir de los contenidos de carbono org&aacute;nico, arcilla y Conductividad El&eacute;ctrica (CE).</li></p>     <p>    <li>Los suelos en estudio mejorar&aacute;n la capacidad de lavado por acci&oacute;n de las sales solubles aplicadas.</li></p>     <p>    <li>El an&aacute;lisis espacial puede servir de soporte a los an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n lineal</li></p>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></center></b></p>     <p>En terrazas aluviales medias y bajas del Valle del Cauca, situadas entre 3&deg;29&#39;-3&deg;47&#39;Norte y 76&deg;12&#39;-76&deg;28&#39; Oeste sobre suelos con predominio de arcillas con carga neta negativa, se hizo un muestreo en malla de 112 puntos georreferenciados con un sistema logar&iacute;tmico a 60, 600, 2.900 y 7320 m, <i>ploteada</i> sobre el estudio detallado de suelos (IGAC, 1969) (<a href="#Figura 3">Figura 3</a> y <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f4.jpg" target="blank">Figura 4</a>). El muestreo se bas&oacute; en la metodolog&iacute;a propuesta por Rieezebos (1989). El n&uacute;mero de repeticiones en el primer nivel fue de 14 y los dem&aacute;s niveles presentaron dos r&eacute;plicas, resultando un factorial de 14x2x2x2. La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n de los semivariogramas de cada caracter&iacute;stica responder&aacute; por la validez de estos muestreos. Cada muestra de suelo se recolect&oacute; de los 5 cm superficiales por triplicado en un &aacute;rea de 1 m<sup>2</sup> y se mezcl&oacute; homog&eacute;neamente para obtener una muestra compuesta; luego se sec&oacute; al aire y se tamiz&oacute; por malla 10.</p>     <p>    <center><a name="Figura 3"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f3.jpg"></a></center></p>     <p>En el laboratorio se determin&oacute; la CCC que modificaba la metodolog&iacute;a de Rengasamy <i>et al</i>. (1984); la textura, por Bouyoucos; el porcentaje de carbono org&aacute;nico, por Walkey Black; la conductividad el&eacute;ctrica (CE) en suspensi&oacute;n de relaci&oacute;n 1:1 debido a la versatilidad del m&eacute;todo; la conductividad hidr&aacute;ulica saturada con agua destilada y con cloruro de calcio a CCC por el m&eacute;todo de cabeza constante en muestras disturbadas y consolidadas con ciclos de humedecimiento y secado (So y Cook, 1993; USDA, 1993). A los percolados se les midi&oacute; pH y C.E.</p>     <p>El m&eacute;todo de Rengasamy y colaboradores se modific&oacute; como se describe a continuaci&oacute;n: a 2.4 g de suelo se agregaron 12 ml de soluci&oacute;n de CaCl<sub>2</sub> en concentraciones de 0, 2, 4, 7, 10, 12 y 14 me gL<sup>-1</sup>, y se agitaron durante una hora. Despu&eacute;s de seis horas de reposo se ley&oacute; en el espectr&oacute;metro la transmitancia a 450 nm.</p>     <p>La curva de regresi&oacute;n de transmitancia vs concentraci&oacute;n se ajust&oacute; para todas las muestras con el fin de conocer el m&aacute;ximo valor de transmitancia (<a href="#Figura 5">Figura 5</a>), el cual se tom&oacute; como el valor de la CCC y que correspondi&oacute; a 80%. Esta metodolog&iacute;a se adopt&oacute; para evitar preparar una soluci&oacute;n salina especial a cada suelo al momento de hacer la prueba de conductividad hidr&aacute;ulica saturada.</p>     <p>    <center><a name="Figura 5"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f5.jpg"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se analizaron por geoestad&iacute;stica las variables arcilla (%), carbono org&aacute;nico (%) y CCC (me L<sup>-1</sup>) haciendo uso del programa Arc Gis 8.3. No se analiz&oacute; la mineralog&iacute;a de arcillas porque se parte de la premisa de que la CCC opera solo en arcillas de carga negativa neta, como es el caso de los suelos en el &aacute;rea de estudio.</p>     <p>A partir de una matriz de correlaci&oacute;n se analiz&oacute; la relaci&oacute;n entre las variables; para cada variable se interpol&oacute; la informaci&oacute;n georreferenciada, y a partir de operadores booleanos (an&aacute;lisis espacial que permite escoger zonas de caracter&iacute;sticas comunes) se crearon mapas de conflicto entre las variables.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p><b>Comportamiento de la conductividad hidr&aacute;ulica</b></p>     <p>Con la aplicaci&oacute;n de una cantidad de CaCl<sub>2</sub> equivalente a la CCC la conductividad hidr&aacute;ulica aument&oacute; significativamente (p &lt; 0.004) en el 87% de los puntos, incluyendo 16 muestras con muy altas conductividades hidr&aacute;ulicas que no reportaron incrementos, pero se mantuvieron en el rango (<a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09t1a.gif" target="blank">Tabla 1a</a> y <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09t1b.gif" target="blank">Tabla 1b</a>). El 13% restante mostr&oacute; decremento de la conductividad, que se podr&iacute;a explicar por subestimaci&oacute;n de la CCC al 80% de transmitancia en estas muestras.</p>     <p><b>Concentraci&oacute;n electrol&iacute;tica del agua de drenaje</b></p>     <p>La composici&oacute;n o concentraci&oacute;n de la soluci&oacute;n salina en el agua percolada fue superior a la aplicada, lo que indica que son suelos de alta eficiencia de lavado y con tendencia a recuperar la conductividad el&eacute;ctrica original (<a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f6.jpg" target="blank">Figura 6</a>). La separaci&oacute;n entre la soluci&oacute;n interna (capa difusa) y la soluci&oacute;n externa (plano de deslizamiento) se considera como una membrana de Donan que ejerce un fen&oacute;meno osm&oacute;tico, mantiene la capa difusa compactada e impide la dispersi&oacute;n del coloide y mejora la permeabilidad, por esto la soluci&oacute;n percolante se acerca a la soluci&oacute;n salina.</p>     <p><b>Caracter&iacute;sticas relacionadas con la CCC</b></p>     <p>En suelos saturados de bases como los del &aacute;rea de estudio se espera que la concentraci&oacute;n salina sea cercana a la CCC (<a href="#Figura 7">Figura 7</a>). Un indicio de ello se ve al comparar los mapas de CCC y los de pH: la distribuci&oacute;n espacial del pH se increment&oacute; de oriente a occidente hacia el r&iacute;o Cauca, que es opuesto y complementario al decremento que sufre la CCC; las distribuciones espaciales fueron opuestas y complementarias (<a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f8.jpg" target="blank">Figura 8</a> y <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f9.jpg" target="blank">Figura 9</a>). De los mapas booleanos (<a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f10.jpg" target="blank">Figura 10</a> y <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f11.jpg" target="blank">Figura 11</a>) se deduce que los suelos donde hay m&aacute;s bases son los de menor CCC debido a los fen&oacute;menos de p&eacute;rdida en las posiciones m&aacute;s altas y de ganancia en las posiciones m&aacute;s bajas, de modo que donde se encuentra mayor acumulaci&oacute;n de bases y sales la CCC ser&aacute; menor; sin embargo, en la superficie de los suelos no se hall&oacute; correlaci&oacute;n entre la CCC obtenida en el laboratorio y la concentraci&oacute;n inicial de sales en una suspensi&oacute;n de suelo, posiblemente debido a que la cantidad de sales obtenidas de una suspensi&oacute;n 1:1 no es comparable a la obtenida por el m&eacute;todo est&aacute;ndar de pasta de saturaci&oacute;n para predecir la CE.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="Figura 7"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f7.gif"></a></center></p>     <p>La CCC tuvo adem&aacute;s dependencia importante de los contenidos de arcilla (Ar) y carbono org&aacute;nico (CO), de acuerdo con la siguiente expresi&oacute;n matem&aacute;tica:</p>     <p><b>CCCe= 9.428**– (0.06**x Ar) + (1.298**x CO)</b></p>     <p>r =0.40*, 1-r<sup>2</sup>=0.84**</p>     <p>(* P<u>&lt;</u>0.05 ** P<u>&lt;</u>0.01)</p>     <p>Ar: Porcentaje de arcilla</p>     <p>CO: Porcentaje de Carbono Org&aacute;nico</p>     <p>CCCe: Concentraci&oacute;n cr&iacute;tica de coagulaci&oacute;n estimada (mEq L<sup>-1</sup>).</p>     <p>La <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f12.jpg" target="blank">Figura 12</a> y la <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f13.jpg" target="blank">Figura 13</a> aportan evidencia en este sentido, ya que la cartograf&iacute;a de la CCC de oriente a occidente fue inversa a la del contenido de arcilla y algo directa a la del carbono org&aacute;nico. La <a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f14.jpg" target="blank">Figura 14</a>, obtenida mediante operadores bol&eacute;anos, defini&oacute; que el &aacute;rea de mayor acumulaci&oacute;n de Ar tambi&eacute;n fue la de menor CCC.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Podr&iacute;a esperarse entonces que los terrenos con suelos de m&aacute;s baja CCC sean m&aacute;s susceptibles a sellarse con el mojamiento por lluvias o por aguas de riego de baja conductividad el&eacute;ctrica, debido a que las part&iacute;culas de arcilla con m&aacute;s cargas negativas libres sufren mayor repulsi&oacute;n de las fuerzas estructurales dispersivas del agua. Hay que recordar que el sellado de los suelos no es exclusivo del salpique de las gotas sobre suelo desnudo. De otra parte, puede afirmarse que la CCC de estos suelos estimada a partir de los factores Ar y CO es una aproximaci&oacute;n aceptable al momento de elegir la dosis de la enmienda por aplicar.</p>     <p><b>Concentraci&oacute;n salina correspondiente a la CCC</b></p>     <p>El rango de valores de CCC para la mayor&iacute;a de suelos oscil&oacute; entre 3 y 9 mEq L<sup>-1</sup>, equivalente a aplicar entre 0.9 y 2.7 t ha<sup>-1</sup> de sales de calcio o llevar la CE del agua de riego a 0.34 y 1.1 dSm<sup>-1</sup> respectivamente, para garantizar que el agua infiltre adecuadamente en estos suelos (<a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09t2.gif" target="blank">Tabla 2</a>). La relaci&oacute;n se obtuvo a partir de la curva de calibraci&oacute;n de conductividad el&eacute;ctrica vs concentraci&oacute;n electrol&iacute;tica (C) de cloruro de calcio en soluci&oacute;n [CE (dSm<sup>-1</sup>) = 0.1059 C (mEq L<sup>-1</sup>) + 0.0318, r<sup>2</sup>=0.99].</p>     <p>La recomendaci&oacute;n anterior puede convertirse en estrategia &uacute;til y econ&oacute;mica para los ca&ntilde;icultores del Valle como antesala a metodolog&iacute;as m&aacute;s sofisticadas para mejorar la eficiencia del riego, y, a partir de este estudio, la pr&aacute;ctica de ajustar la concentraci&oacute;n salina del suelo para prevenir el sellamiento-encostramiento puede planificarse con base en la variabilidad espacial de la CCC y las dem&aacute;s caracter&iacute;sticas cartografiadas.</p>     <p><b>Dependencia espacial</b></p>     <p>Las ecuaciones de regresi&oacute;n de los semivariogramas indicaron que es posible predecir con seguridad la distribuci&oacute;n de las variables analizadas, ya que en los cuatro casos hubo alta dependencia espacial con coeficientes de determinaci&oacute;n cercanos o superiores a 0.90 (<a href="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a09f15.gif" target="blank">Figura 15</a>). Las cuatro variables estudiadas se pueden agrupar en funci&oacute;n del comportamiento de las semivarianzas: Ar en un grupo, y CCC, C.O y pH en otro.</p>     <p>En el de Ar la dependencia espacial, al leer la pendiente del semivariograma, fue marcada en los rangos de distancia mediano y corto, como se puede deducir por los fuertes incrementos de la semivarianza en 60 m, 600 m y 2.900 m, que llevan al punto de m&aacute;xima semivarianza en los 9.240 m con inicio o <i>nugget</i> (intercepto o variaci&oacute;n en un mismo punto) relativamente bajo.</p>     <p>En el grupo de CCC, CO y pH la dependencia espacial fue marcada en las distancias de largo rango, con semivarianzas que parten de <i>nuggets</i> muy bajos y bajos, y crecen paulatinamente m&aacute;s all&aacute; de los 7.320 m, lo que se reflej&oacute; en curvas m&aacute;s tendidas y distancias efectivas relativamente muy grandes: 58.370 m, 28.170 m y 37.070 m, respectivamente (Figura 15).</p>     <p>La intensa variabilidad espacial de la arcilla en los primeros cinco cent&iacute;metros va de acuerdo con una forma m&aacute;s compleja de aparici&oacute;n de los sedimentos finos en el paisaje aluvial, ya que provienen tanto de la din&aacute;mica fisiogr&aacute;fica de los aportes este a oeste de los r&iacute;os que desembocan en el Cauca, como de los desbordes transversales de los mismos en las &eacute;pocas invernales (Botero, 1987; Thompson y Turk, 1998). En cambio, el desarrollo de las variables qu&iacute;micas, que evolucionaron a partir de un material predominantemente &iacute;gneo b&aacute;sico en un clima semi&aacute;rido, estar&iacute;a m&aacute;s en funci&oacute;n del drenaje natural y del manejo del suelo imperantes (Summer y Stewart, 1992).</p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><font face="verdana" size="3">CONCLUSIONES</font></center></b></p> <ul>     <p>    <li>La CCC de los primeros cent&iacute;metros del suelo mejor&oacute; significativamente la conductividad hidr&aacute;ulica en la mayor&iacute;a de los puntos analizados.</li></p>     <p>    <li>La CCC mostr&oacute; correlaci&oacute;n negativa con el porcentaje de arcilla y positiva con el de carbono org&aacute;nico.</li></p>     <p>    <li>Se obtuvo una ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n altamente significativa para estimar la CCC con base en los factores Ar y CO.</li></p>     <p>    <li>Se comprob&oacute; que los suelos estudiados mejoraron la capacidad de lavado.</li></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Las correlaciones matem&aacute;ticas entre CCC y otros factores del suelo se pudieron soportar mediante an&aacute;lisis espacial.</li></p>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">AGRADECIMIENTOS</font></center></b></p>     <p>A los ingenios Pichich&iacute;, Providencia, Manuelita y Central Tumaco, que oportunamente colaboraron en la etapa de muestreo; al investigador Jes&uacute;s Galvis, del CIAT, por la asesor&iacute;a en el montaje del experimento; y a la Universidad Nacional, por facilitar recursos econ&oacute;micos y talento humano para el desarrollo de la investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>1. Botero, P. 1987. Fisiograf&iacute;a y suelos. Bogot&aacute;: CIAF. 65p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-2812200800030000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Hillel, D. 2005. Introduction to Environmental Soil Physics. <i>Europ J Soil Sci</i> 56 (5):681-684.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-2812200800030000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi. 1969. Mapas del Estudio Detallado de Suelos y Aptitud Agropecuaria del &aacute;rea plana de los municipios de Palmira, Guacar&iacute;, Ginebra y El Cerrito, departamento del Valle.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-2812200800030000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Riezebos, H. Th. 1989. Application of nested analysis of variance in mapping procedures for land evaluation. <i>Soil Use Manag</i> 5 (1): 25-30.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-2812200800030000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Rengasamy, P; Greene, G; Mehanni, A. H. 1984. Identification of dispersive behaviour and management of red brown earths. <i>Aust J Soil Res.</i> 22 : 413-431.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-2812200800030000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. So, H. B; Cook, G. D. 1993. The effect of slaking and disperssion on the hydraulic conductivity of clay soils. <i>Catena</i>, Supplement 24: 55-64.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-2812200800030000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Summer, M.E.; Stewart, B. A. 1992. Soil Crusting, chemical and physical processes. Boca Rat&oacute;n, Florida: Lewis Pub. 372p. (<i>Advances in Soil Science</i>).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-2812200800030000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Thompson, G.; Turk, J. 1998.Physical geology. Orlando-FA:. Saunders College Publishing. 372p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-2812200800030000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. USDA. 1993. Soil Survey Manual. 133 p. (Handbook 18).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-2812200800030000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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