• Nenhum resultado encontrado

Características físicas, químicas e mineralógicas de uma catena de solos sobre folhelho.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Share "Características físicas, químicas e mineralógicas de uma catena de solos sobre folhelho."

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Ε 

MINERALΣGICAS DE UMA CATENA DE 

SOLOS SOBRE FOLHELHO * 

L . M . A . S A N S * * J . L . I . D E M A T T Ê * * * A . CARVALHO * * * *

R E S U M O

Foram selecionados quatro perfis de solos localizados em uma  catena sobre folhelho na regiγo de Sete Lagoas, Estado de Minas  Gerais. Os solos pertencem aos seguin' , grandes grupos: Bruno  Avermelhado (Oxic Humitropept), P, .1 1 localizadc na posiηγo  de terras altas, Perfil 2 (Typic Paνeustult) localizado na posiηγo de  pedimento de encosta e Latossol Vermelho Escuro (Typic Haplor¬  t o x ) , Perfis 3 e 4, localizados na posiηγo de pedimento de sopι. O  teor de silte ι elevado e decresce dos Perfis 1 e 2 em direηγo aos  Perfis 3 e 4, valores estes atribuνdos a heranηa do material orginαrio.  Existe relaηγo entre a posiηγo que os solos ocupam na paisagem  e as caracterνsticas estudadas. Solos mais fιrteis e com maior teores  de silte e minerais de argila de grade 2 :1 estγo localizados na posiηγo  de terras altas e pedimentos de encosta enquanto que os menos fιrteis,  de menores teores de silte e minerais de grade 2:1 estγo localizados  na posiηγo de pedimento de sopι. Os Bruno Αcidos sγo portanto  mineralogicamente mais jovens do que os Latossois \r

ermelho Escuro.  A mica, parte da caulinita e montmorilonita sγo minerais prova­ velmente herdados do material de origem enquanto que a gibbsita,  parte da vermiculita e minerais interestratificados foram formados  por pedogenese. A seguinte seq٧κncia de intemperismo foi obtida,  indo do solo menos evoluνdo ao mais evoluνdo: Bruno Αcido (Perfis  1 e 2) < Latossol Vermelho Escuro (Perfil 3) < Latossol Verme­ lho Escuro (Perfil 4) . Todos os perfis estudados sγo provenientes  de material retrabalhado com contribuiηγo de folhelho. 

* Extraνdo do trabalho de tese de  M . S . "Classificaηγo e Mineralogia de Solos da Regiγo de Sete Lagoas  —  M G " , ' .esentada a  E . S . A . "Luiz de Queiroz",  U S P . , Piracicaba. Entregue para publicaηγo em 

25­03­1977. ET A OI Ν ET A G I Ν ET A O I N S H K D L

** Instituto de Pesquisas Agropecuαrias do Centro­O este,  M . G . 

(2)

I N T R O D U Ç Γ O 

O  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  p r e t e n d i d o neste  t r a b a l h o  f o i o de  e s t u d a r as  c a r a c t e r ν s t i c a s  g r a n u l o m ι t r i c a s ,  q u ν m i c a s e  m i n e r a l σ g i c a s de solos  B r u ­ n o  Α c i d o s e  L a t o s s o i s  V e r m e l h o Escuro  s u p o s t a m e n t e  o r i g i n a d o s de  f o l h e l h o e  l o c a l i z a d o s  e m posiηγo  c a t e n α r i a  n a  r e g i γ o de  S e t e  L a g o a s ,  M i n a s  G e r a i s . 

Os  B r u n o  Α c i d o s ou Brown Forest Soils de  T a v e r n i e r e  S m i t h (1957)  sγo solos de  c l i m a  t e m p e r a d o ,  m o r f o l o g i c a m e n t e  p o u c o  e v o l u ν d o s ,  c o m  u m a seq٧κncia de  h o r i z o n t e s  A ,  ( B ) e C, αcidos, de  b o a  d r e n a g e m ,  b a i x a  r e l a η γ o  t e x t u r a l ,  b a i x a  c a p a c i d a d e de  t r o c a catiτnica,  e l e v a d o  t e o r de  silte e  c o l o r a η γ o  e n t r e  1 0 Y R e  5 Y R . A  C o m i s s γ o de Solos  ( B r a s i l , 1963)  n a  r e g i γ o de  F u r n a s  d e s c r e v eu  u m solo  s e m e l h a n t e  a o classificado  p o r  T a v e r n i e r e  S m i t h (1957) e  d e s i g n a r a m ­ n o de solos  B r u n o  Α c i d o s (si­ m i l a r ) . 

A p e s a r do  g r a n d e  v a l o r  a g r ν c o l a que  t a n t o o  B r u n o  Α c i d o  c o m o o  L a t o s s o l  V e r m e l h o Escuro  a p r e s e n t a m  p a r a a  r e g i γ o  e m estudo quase  n a d a  e x i s t e  e m  r e l a η γ o aos dados de  c a r a c t e r i z a η γ o e  m e s m o de classi­ f i c a η γ o destas unidades,  i n f o r m a η υ e s estas  i m p r e s c i n d ν v e i s  p a r a  u m a 

a d e q u a d a  e x p l o r a η γ o  a g r ν c o l a . 

M A T E R I A L Ε  M Ι T O D O S 

A αrea de estudo localiza­se  n a  r e g i γ o de  S e t e  L a g o a s ,  E s t a d o de  M i n a s  G e r a i s ,  n o  v a l e do  R i o das  V e l h a s ,  c o m p r e e n d i d a  e n t r e os rios  P a r a o p e b a e  C i p σ  n u m a  f a i x a  d e l i m i t a d a  a o  n o r t e pela  l a t i t u d e 19°10'  e ao sul pela  l a t i t u d e de 19°3710". 

G e o l o g i c a m e n t e a  r e g i γ o  e m estudo situa­se  n a  S ι r i e  B a m b u ν  d i v i ­ d i d a  e m  F o r m a η γ o  R i o  P a r a o p e b a ,  S e t e  L a g o a s  ( d e  m a i o r αrea de ocor­ r κ n c i a  n o  l o c a l ) e  C a r r a n c a s (Costa, 1963) .  D u r a n t e  u m  p e r ν o d o de  s e d i m e n t a η γ o  q u ν m i c a na  F o r m a η γ o  S e t e  L a g o a s ,  f o r a m  d e p o s i t a d o s  cerca de 200 m de  c a l c α r i o , que na  r e g i γ o de  P r u d e n t e de  M o r a i s , nos  n ν v e i s  m a i s  e l e v a d o s ele  a f l o r a quase  h o r i z o n t a l m e n t e .  N o s  n ν v e i s  i n ­ feriores o  c a l c α r i o ι  i m p u r o e silicoso.  N a  p a r t e superior da  S ι r i e  B a m ­ buν  ( F o r m a η γ o  C a r r a n c a s ) a  s e d i m e n t a η γ o elαstica  d o m i n a e  l o g o aci­ m a do  c a l c α r i o  v e m  u m a  c a m a d a de ardσsia  n γ o calcνfera,  m u i t a s  v e z e s  d e c o m p o s t a e  c o m aspecto de  f o l h e l h o  ( B r a n c o , 1961) . 

(3)

de  a p l a i n a m e n t o  g e n e r a l i z a d o  ( c i c l o  e r o s i v o  S u l  A m e r i c a n o ) .  E s t a su­ p e r f ν c i e  a p r e s e n t a  t o p o s de  a l t i t u d e  c o n c o r d a n t e ,  c o m  a l t i t u d e s  e n t r e  700 e 850  m .  E s t a superfνcie foi dissecada  d u r a n t e o ciclo  e r o s i v o  V e l h a s  p o r  v a l e s  p o u c o  p r o f u n d o s e  r e p r e s e n t a d a  e m  m u i t o s  p o n t o s  p o r altos  t e r r a η o s  f l u v i a i s  c o m  c a s c a l h e i r a s . 

O  c l i m a da  r e g i γ o ι  c l a s s i f i c a d o  c o m o  C w a  s e g u n d o  K o p p e n , sendo  a  m ι d i a  d o  m κ s  m a i s  q u e n t e superior a 22°C e a do  m κ s  m a i s frio su­ p e r i o r a 18°C.  A p e s a r da  e l e v a d a  p r e c i p i t a η γ o  a t m o s f ι r i c a  ( 1 . 3 0 0 m m )  h α  c o n d i η υ e s de  a r i d e z  t e m p o r α r i a  d e v i d o a  g r a n d e  i r r e g u l a r i d a d e da  d i s t r i b u i η γ o das  c h u v a s associada a  e l e v a d a  e v a p o t r a n s p i r a η γ o . O re­ g i m e de  u m i d a d e ι  ٥ s t i c o . 

A  v e g e t a η γ o  p r e d o m i n a n t e sγo os  c a m p o s  c e r r a d o s  ( M a g a l h γ e s ,  1963) e na  r e g i γ o de estudo o  d e s e n v o l v i m e n t o da  v e g e t a η γ o  a c o m p a ­ n h a o dos solos,  e n c o n t r a n d o ­ s e sobre os solos  m a i s  e v o l u ν d o s  u m a  v e ­ g e t a η γ o  m a i s densa e de  m a i o r  p o r t e ,  e n q u a n t o que nos solos pouco de­ s e n v o l v i d o s  p r e d o m i n a  u m a  v e g e t a η γ o  g r a m i n σ i d e . 

F o r a m  c o l e t a d o s  q u a t r o perfis de solos  e m αrea  l o c a l i z a d a  n o  m u ­ n i c ν p i o de  P r u d e n t e de  M o r a i s  s e g u n d o  u m a  c a t e n a . O  P e r f i l 1,  B r u n o  Α c i d o , estα  l o c a l i z a d o  n o  t o p o da serra da  I g r e j i n h a a  a p r o x i m a d a m e n ­ t e 820 m de  a l t i t u d e  c o m  g r a n d e  q u a n t i d a d e de  c a s c a l h o  p r i n c i p a l m e n ­ t e nos  h o r i z o n t e s  s u p e r f i c i a i s . A  c o r dos  h o r i z o n t e s superficiais apre­ s e n t a  n o t a η γ o  M u n s e l l de 2,5Y 5/2 a 5/4, a dos  h o r i z o n t e s Β de  1 0 Y R  6/8 e 7/8 e os  h o r i z o n t e s C  c o m  n o t a η γ o  7 , 5 Y R  4 / 6 e presenηa de  m o s ­ q u e a d o s . O  P e r f i l 2,  t a m b ι m  u m  B r u n o  Α c i d o , estα  l o c a l i z a d o na  p o ­ siηγo de  p e d i m e n t o de encosta a 750 m de  a l t i t u d e  c o m presenηa de  cascalho  f i n o  n o  h o r i z o n t e  A p e  f r a g m e n t o s de  f o l h e l h o  n o  B I . A cor  dos  h o r i z o n t e s A ι  1 0 Y R 5/4 a 5/6  p a s s a n d o a  7 , 5 Y R 6/6 a 6/8  n o Β e  5 Y R 6/8  n o  C . Os perfis 3 e 4,  L a t o s s o l  V e r m e l h o Escuro, estγo locali­ zados na  p o s i η γ o de  p e d i m e n t o de sopι a 1, 2 e 3  k m de distβncia do  P e r ­ fil 2 e a 640 e 620 m de  a l t i t u d e  r e s p e c t i v a m e n t e .  A s cores dos  h o r i z o n ­ tes A ι  p r e d o m i n a n t e m e n t e  2 , 5 Y R 3/3 a 3/4 e dos  h o r i z o n t e s Β de  2 , 5 Y R  2 / 4 a  3 / 6 . 

A s  d e t e r m i n a η υ e s  q u ν m i c a s e  g r a n u l o m ι t r i c a s  f o r a m  f e i t a s de acor­ d o  c o m a  m e t o d o l o g i a  p r e c o n i z a d a  p o r  V e t t o r i  ( 1 9 6 9 ) . O Ca,  M g e  A l  c o m  e x t r a η γ o de  K C 1 Ν , o Η p e l o a c e t a t o de  c α l c i o a  p H 7, o Κ e N a p e l a e x t r a η γ o  c o m HC1, o  c a r b o n o  o r g β n i c o pela  o x i d a η γ o da  m a t ι r i a  o r g β ­ n i c a  c o m  b i c r o m a t o de potαssio, o  S i 02 e  A 1203  p e l o  a t a q u e  s u l f ٥ r i c o . 

A  g r a n u l o m e t r i a  f o i  f e i t a  p o r  p e n e i r a m e n t o e  s e d i m e n t a η γ o .  P a r a a  anαlise  m i n e r a l σ g i c a da  f r a η γ o  a r g i l a realizou­se o  p r ι ­ t r a t a m e n t o das  a m o s t r a s de solos,  r e m o η γ o dos sais sol٥veis,  o x i d a η γ o da  m a t ι r i a  o r g β ­ n i c a e  r e m o η γ o  f e r r o  l i v r e ,  s e g u n d o as  r e c o m e n d a η υ e s de Jackson 

(4)

r e a l i z a d a  c o m  a p a r e l h o de  d i f r a η γ o dos raios  X ,  c o m  r e g i s t r o  g r α f i c o .  D u a s  a l ν c o t a s de  c a d a  a m o s t r a , isenta de  f e r r o livre,  f o r a m  s a t u r a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  c o m νons de  K + e  M g + + , e  e m seguida  c o l o c a d a s sobre  l β m i n a s de  v i d r o , tendo­se o  c u i d a d o de orientα­las  p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  c o m o  a u x ν l i o de  u m a  e s p α t u l a . A  m e s m a  l β m i n a  c o n t e n d o  m a t e r i a l  s a t u r a d o  c o m  i o n  K +  f o i  e x a m i n a d a 3  v e z e s : apσs a  s e c a g e m  n o  m e i o  a m b i e n t e , depois de  a q u e c i d a a 350°C e a 550°C.  Ŕ s  l β m i n a s  s a t u r a d a s  c o m  ν o n  M g + +  f o i  a d i c i o n a d a  e t i l e n o  g l i c o l . A anαlise  q u a n t i t a t i v a da  m i c a  f o i  f e i t a  c o m base  n o  t e o r de  K20  ( A l e x i a d e s e Jackson, 1966); a 

c a u l i n i t a e a  g i b b s i t a  p o r anαlise  t ι r m i c a  d i f e r e n c i a l  ( D i x o n , 1966); a  v e r m i c u l i t a e  m o n t m o r i l o n i t a  p e l a  c a p a c i d a d e de  t r o c a  c a t i τ n i c a  ( A l e ­ x i a d e s e Jackson, 1965); a  a l o f a n a  p o r dissoluηγo  s e l e t i v a  c o m  N a O H  0,5N  ( A l e x i a d e s e Jackson,  1 9 6 6 ) . 

R E S U L T A D O S Ε  D I S C U S S Γ O 

Propriedades granulométricas e químicas

Os resultados  g r a n u l o m ι t r i c o s  a p r e s e n t a d o s  n o  Q u a d r o 1  m o s t r a m  q u e o  t e o r de silte ι  e l e v a d o nos  P e r f i s 1 e 2  d e c r e s c e n d o  n o s  d e m a i s  s o l o s . O  t e o r de silte  d o  P e r f i l 1  a u m e n t a de  a c o r d o  c o m a  p r o f u n d i ­ d a d e do solo  i n d o de  4 5 %  n o  h o r i z o n t e  A l a  6 4 %  n o  h o r i z o n t e  I I C 3 .  E n t r e os  h o r i z o n t e s  ( B 3 ) e  I I C 1  o c o r r e  u m  a u m e n t o brusco  n o  t e o r  deste  s e p a r a d o (passa de 43 a 53%.)  c o i n c i d i n d o  c o m a presenηa de cas­

c a l h o  a t ι a  p r o f u n d i d a d e do  ( B 3 ) . Esta  d e s c o n t i n u i d a d e  l i t o l σ g i c a  t a m b ι m estα  e v i d e n c i a d a  p e l o  t e o r de areia grossa  ( Q u a d r o  1 ) .  A s s i m  ι que o  t e o r  m ι d i o deste  s e p a r a d o  n o s  h o r i z o n t e s superiores ι de 12%  e n q u a n t o que  a b a i x o  d o  h o r i z o n t e  I I C 1 ele ι de  2 % .  D e v i d o a esta des­ c o n t i n u i d a d e  l i t o l σ g i c a , considera­se que a  p a r t e superior do solo ι 

f o r m a d o  p o r  m a t e r i a l  d i f e r e n t e  q u a n d o  c o m p a r a d o  c o m a  p a r t e  i n f e r i o r  e x p l i c a n d o ,  c o m isso, as  d i f e r e n η a s  n o s teores de silte e de  a r e i a . 

O  P e r f i l 2, apesar de  t e r  t a m b ι m  u m  e l e v a d o  t e o r de silte  ( m ι d i a  de  5 0 % ) , possue  u m a  d i s t r i b u i η γ o  d i f e r e n t e  q u a n d o  c o m p a r a d o  c o m  o  P e r f i l 1.  A s s i m ι que o  t e o r deste separado decresce  e m  p r o f u n d i d a d e ,  s u g e r i n d o ,  c o m isso, que o  m a t e r i a l de  o r i g e m  d o  P e r f i l 2 ι  r e t r a b a ­ I h a d o . 

(5)
(6)
(7)

E s c u r o ­ O r t o  ( B r a s i l , 1960)  o r i g i n a d o de  a r g i l i t o ­ f  o l h e l h o .  O s  e l e v a d o s  teores de silte  a p r e s e n t a d o  p o r  t a i s solos  n a  α r e a de estudo se  d e v e a  h e r a n η a  d o  m a t e r i a l  o r i g i n α r i o . 

D e  a c o r d o  c o m os dados  o b t i d o s  a p e n a s a  p a r t e  i n f e r i o r  d o  P e r f i l 1  ι  s u p o s t a m e n t e  o r i g i n a d o in situ do  f o l h e l h o  s e n d o  q u e a  p a r t e supe­ r i o r deste solo  a s s i m  c o m o os  d e m a i s  p e r f i s sγo  o r i g i n a d o s de  m a t e r i a l  r e t r a b a l h a d o  c o m  c o n t r i b u i η γ o de  f o l h e l h o . 

E s t a  c o n t r i b u i η γ o  d o  f o l h e l h o  t e n d e a  d i m i n u i r da  p o s i η γ o de  t e r r a s  altas e  p e d i m e n t o de encosta  ( P e r f i s 1 e 2  c o m  t e o r  m ι d i o de  5 0 % de  s i l t e )  p a r a a  p o s i η γ o de  p e d i m e n t o de sopι,  n o caso o  P e r f i l 3,  c o m  2 9 %  de silte e  l o c a l i z a d o a 1,2  k m  d o  B r u n o  Α c i d o e o  P e r f i l 4  c o m 23 % de  silte  l o c a l i z a d o a 3  k m  d o  B r u n o  Α c i d o . 

Os solos estudados sγo  n o r m a l m e n t e  a r g i l o s o s  s e n d o  q u e o  t e o r  deste  s e p a r a d o  t e n d e a  a u m e n t a r  n o  P e r f i l 1  a o  P e r f i l 4,  c o n c e n t r a n d o ­ ­se nos  h o r i z o n t e s  i n f e r i o r e s . O  e l e v a d o  t e o r deste  s e p a r a d o  n o s  P e r f i s  3 e 4 se  d e v e a  u m  m a i o r  i n t e m p e r i s m o destes solos  q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m os  B r u n o  Α c i d o s .  A p e s a r de  h a v e r  u m a  p e q u e n a  c o n c e n t r a η γ o de  a r g i l a  e m  p r o f u n d i d a d e  h α  f o r m a η γ o de  h o r i z o n t e  a r g ν l i c o  n o  P e r f i l 2  f a t o este  t a m b ι m  c o m p r o v a d o  p e l a descriηγo  m o r f o l σ g i c a  q u e  i n d i c o u  o c o r r κ n c i a de  c u t a n  i l u v i a l  n o  h o r i z o n t e  ( B 2 ) . 

Os teores de  a r g i l a  n a t u r a l dos solos estudados  d e c r e s c e m de acor­ d o  c o m a  p r o f u n d i d a d e  d o solo  ( Q u a d r o  1 ) ,  c o m  v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s  nos  h o r i z o n t e s  s u p e r f i c i a i s .  T a l  r e s u l t a d o ι  a t r i b u ν d o a  i n f l u κ n c i a da  m a t ι r i a  o r g β n i c a  c o m o  a g e n t e de dispersγo de  s o l o s .  E n t r e t a n t o  n o  P e r f i l 3  ( L a t o s s o l  V e r m e l h o  E s c u r o ) o  t e o r de  a r g i l a  n a t u r a l ι  r e l a t i ­ v a m e n t e  e l e v a d o  a t ι a  p r o f u n d i d a d e de 225  c m  s e n d o que o  t e o r de  c a r b o n o  o r g β n i c o  n e s t a  p r o f u n d i d a d e ι  b a i x o ,  m e n o r  d o que 0,5%, o  q u e  n γ o  e x p l i c a r i a o  e l e v a d o  t e o r de  a r g i l a  n a t u r a l . O  t e o r  a r g i l a  e m  solos  v a r i a  p r i n c i p a l m e n t e  e m  f u n η γ o da  q u a n t i d a d e de  m a t ι r i a  o r g β ­ nica,  d o  v a l o r do Δ   p H e da  c r i s t a l i n i d a d e  d o  f e r r o  ( G i l m a n ,  1 9 7 4 ) . O  q u e  d e v e  t e r  o c o r r i d o  n o  P e r f i l 3 ι que  d e v i d o  a o  e l e v a d o  t e o r de  a r g i l a  s i l i c a t a d a  ( Q u a d r o  2 ) os teores de  σ x i d o s de  a l u m ν n i o  ( g i b b s i t a ) e de  f e r r o sγo  b a i x o s ,  n γ o  h a v e n d o ,  p o r t a n t o , condiηυes  p a r a  f o r m a r  m i c r o ­ a g r e g a d o s  e s t α v e i s .  C o n s e q u e n t e m e n t e as  a r g i l a s  p o d e m  f i c a r dis­ persas . 

Os dados  q u ν m i c o s  a p r e s e n t a d o s  p e l o s solos estudados  ( Q u a d r o 1)  i n d i c a m que os perfis  l o c a l i z a d o s nas posiηυes  m a i s  e l e v a d a s do  r e l e v o 

(8)
(9)

A  c a p a c i d a d e de  t r o c a  c a t i τ n i c a decresce de  a c o r d o  c o m a  p r o f u n ­ d i d a d e  d o solo e este  f a t o  p a r e c e  c o r r e l a c i o n a r ­ s e  c o m o  t e o r de  m a t ι ­ r i a  o r g β n i c a . Os teores de Η e A l a u m e n t a m d o s S o l o s B r u n o  Α c i d o s  e m  d i r e η γ o aos  L a t o s s o i s  V e r m e l h o  E s c u r o  f a t o este  a t r i b u ν d o a  m a i o r  l i x i v i a η γ o destes  s o l o s . 

C o m o a espessura do  h o r i z o n t e superficial  d o  P e r f i l 1 ι  p e q u e n a  (18  c m ) e a  c o r deste  m e s m o  h o r i z o n t e ι  c l a r a o  e p i p e d o n  d i a g n σ s t i c o  d e f i n i d o ι  u m  σ c r i c o  ( U S A ,  1 9 7 5 ) . O  h o r i z o n t e  d i a g n σ s t i c o de subsu­ p e r f ν c i e foi classificado  c o m o  c β m b i c o  d e v i d o as seguintes  c a r a c t e r ν s t i ­ c a s : ausκncia  d a  e s t r u t u r a da  r o c h a  m a t r i z ; presenηa de  m a t e r i a l in­ t e m p e r i z α v e l  ( f o l h e l h o )  e m  q u a n t i d a d e superior a 5% e ausκncia de  a c ٥ m u l o de  a r g i l a .  A s  d e m a i s caracterνsticas,  i n c l u i n d o  c l i m α t i c a s e  q u ν m i c a s ,  p e r m i t i r a m a classificaηγo deste solo  n o sub  g r u p o Oxic Humitropepts. O  P e r f i l 2  p o r  a p r e s e n t a r  h o r i z o n t e s  a r g ν l i c o e σcrico,  a l i a d o  c o m as  c a r a c t e r ν s t i c a s  c l i m α t i c a s da  r e g i γ o e  c o m os dados  g r a ­ n u l o m ι t r i c o s e  q u ν m i c o s  f o i  c l a s s i f i c a d o  c o m o Typic Paleustult. O  h o ­ r i z o n t e  d i a g n σ s t i c o de subsuperfνcie dos  P e r f i s 3 e 4  f o i  c o n s i d e r a d o  c o m o  s e n d o  o x i d o  d e v i d o  p r i n c i p a l m e n t e as caracterνsticas  q u ν m i c a s e  a presenηa de  g i b b s i t a  ( Q u a d r o  2 )  q u e  d e m o n s t r a  t e r este solo  u m ele­ v a d o  g r a u de  i n t e m p e r i s m o . A classificaηγo a  n ν v e l de  s u b g r u p o  p a r a  a m b o s os perfis  f o i Typic Haplorthox.

Mineralogia da fração argila

O s  d i f r a t o g r a m a s  r e f e r e n t e s a  f r a η γ o  a r g i l a  d o  P e r f i l 1 estγo  a p r e ­ sentados na  F i g u r a  I A ,  o n d e nota­se a  o c o r r κ n c i a de  m i c a  ( e s p a η a m e n ­

o

t o de 10A  i n a l t e r a d o pelos  t r a t a m e n t o s ) ,  c a u l i n i t a  ( e s p a η a m e n t o de  o

7,2A  e l i m i n a d o a 550°C) e  m o n t m o r i l o n i t a  ( e s p a η a m e n t o  n a  r e g i γ o dos  17A  c o m  g l i c o l a η γ o ) .  A l ι m desses  m i n e r a i s  o c o r r e m picos  e n t r e as 

o

r e g i υ e s de 10 e 14A  i n d i c a n d o a  p r e s e n η a de  m i n e r a i s  i n t e r e s t r a t i f i c a d o s  ( B r a d l e y , 1956) que de  a c o r d o  c o m  M e h a r a e Jackson (1959)  p o d e ser  classificado  c o m o  i n t e r e s t r a t i f i c a η γ o  v e r m i c u l i t a ­ m i c a . A  c o m p o s i η γ o  m i n e r a l σ g i c a do  P e r f i l 2 ι  s e m e l h a n t e a do  P e r f i l 1  ( F i g u r a  1 B )  d i f e r i n ­

do,  e n t r e t a n t o ,  c o m a  d o  P e r f i l  3 .  A s s i m ι  q u e os picos da  m i c a e dos  m i n e r a i s  i n t e r e s t r a t i f i c a d o s  d i m i n u e m de  i n t e n s i d a d e nos perfis de la­ tossois  h a v e n d o ,  e n t r e t a n t o ,  a u m e n t o de  i n t e n s i d a d e nos picos da cau­ l i n i t a .  F o i  a i n d a  o b s e r v a d a  o c o r r κ n c i a de  m o n t m o r i l o n i t a  n o  P e r f i l 3 

( F i g u r a  1 C ) . A  m i n e r a l o g i a do  P e r f i l 4 ι  m u i t o  s e m e l h a n t e a  d o  P e r ­ o

(10)
(11)

A  c a u l i n i t a ι o  m i n e r a l  d o m i n a n t e  n o s  h o r i z o n t e s A e Β dos solos  estudados  ( Q u a d r o  2 )  c o m teores  m ι d i o s de  6 0 %  ( P e r f i s 1, 2 e  3 ) e de  5 0 %  p a r a o  P e r f i l  4 . O  t e o r de  m i n e r a i s de  g r a d e  2 : 1  ( v e r m i c u l i t a ,  m i ­ ca e  m o n t m o r i l o n i t a ) decresce  d o  P e r f i l 1  ( m ι d i a de  3 0 % )  e m  d i r e η γ o  a o  P e r f i l 4  ( m ι d i a de  1 2 % ) ,  r e f l e t i n d o ,  c o m isso, as  d i f e r e n η a s de  i n ­ t e m p e r i s m o  e n t r e  t a i s  s o l o s .  D e n t r e os  m i n e r a i s de  g r a d e  2 : 1 , a  m i c a  possue os  v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s  n o s Solos  B r u n o  Α c i d o s . A  d i s t r i b u i η γ o  deste  m i n e r a l , de  a c o r d o  c o m a  p r o f u n d i d a d e do solo, nos  P e r f i s 1 e 2  n γ o segue as  g e n e r a l i z a η υ e s de  J a c k s o n et alii  ( 1 9 4 8 ) .  C o n s i d e r a n d o ­ s e  o  P e r f i l 1 nota­se que o  t e o r de  m i c a decresce  a t ι a posiηγo  d o  h o r i z o n t e 

( B )  a u m e n t a n d o ,  e m seguida, nos  h o r i z o n t e s  i n f e r i o r e s .  U m a possνvel  e x p l i c a η γ o  p a r a  t a l  f a t o seria o  r e t r a b a l h a m e n t o  d o  m a t e r i a l de  o r i g e m  dos  h o r i z o n t e s superficiais, o  q u e ι  r e f o r η a d o  p e l o  e l e v a d o  t e o r de cas­ c a l h o  e x i s t e n t e  n o s  h o r i z o n t e s A e  Β .  E x p l i c a η γ o  s e m e l h a n t e  p o d e ser  a p l i c a d a  a o  P e r f i l 2  o n d e o  m α x i m o  t e o r de  m i c a ι  e n c o n t r a d o  n o  h o r i ­ z o n t e  ( B I )  q u e  c o i n c i d e  c o m a  p r e s e n η a de  f r a g m e n t o s de  f o l h e l h o e  cascalho  f i n o  n e s t a  p r o f u n d i d a d e . 

Os  P e r f i s 3 e 4  ( L a t o s s o l  V e r m e l h o  E s c u r o )  a p r e s e n t a r a m  c o m ­ p o s i η γ o  m i n e r a l σ g i c a  d i f e r e n t e dos Solos  B r u n o  Α c i d o s  r e f l e t i n d o  u m a  m a i o r  a η γ o  d o  i n t e m p e r i s m o nos latossois. O  t e o r de  m i n e r a i s de  g r a d e  2 : 1 ι  r e l a t i v a m e n t e  b a i x o  p a r a os  P e r f i s 3 e 4  c o m  p r e d o m i n β n c i a  d a  v e r m i c u l i t a  ( t e o r  m ι d i o  1 0 % )  h a v e n d o  t a m b ι m  o c o r r κ n c i a de  g i b b s i t a  c o m teores  m ι d i o s de  3 %  p a r a o  P e r f i l 3 e  2 3 %  p a r a o  P e r f i l  4 . 

A  p r e s e n η a da  v e r m i c u l i t a  e m solos  t r o p i c a i s  t e m sido  r e l a t a d a  p o r  diversos autores,  e n t r e os quais,  G u e r r e r o  ( 1 9 7 1 ) , e  L e p s c h  ( 1 9 7 3 ) , e  t e m sido  a t r i b u ν d a  a o  i n t e m p e r i s m o da  m i c a  ( B o r c h a r d t , et alii,  1 9 6 6 ) .  Este  f a t o  p o d e ser  v e r i f i c a d o  q u a n d o se  c o m p a r a os resultados  d o  Q u a ­ d r o 1  o n d e o  t e o r de  m i c a decresce do  P e r f i l 1  a o  P e r f i l 4  e n q u a n t o  q u e  o da  v e r m i c u l i t a cresce neste  m e s m o  s e n t i d o .  A o  c o n t r α r i o da  m i c a a  v e r m i c u l i t a ι  u m  m i n e r a l  m a i s  e s t α v e l  e m  c o n d i η υ e s de  i n t e n s a  l i x i v i a ­ η γ o e  b a i x o  p H  ( F i e l d s e  T a y l σ r , 1961),  c o n d i η υ e s estas  s e m e l h a n t e s  a o  da  r e g i γ o  e s t u d a d a . 

E m  v i s t a  d a  b a i x a resistκncia da  m i c a  a o  i n t e m p e r i s m o  e m  c o m ­ p a r a η γ o  c o m a  c a u l i n i t a e  v e r m i c u l i t a , a  m i c a  i d e n t i f i c a d a nestes so­ los  f o i  p r o v a v e l m e n t e  h e r d a d a  d o  m a t e r i a l  o r i g i n α r i o  a o  i n v e z de ser  s i n t e t i z a d a  d u r a n t e o  p r e s e n t e ciclo  p e d o g e n ι t i c o .  A s s i m ι  q u e o  t e o r  m a i s  e l e v a d o de  m i c a  f o i  e n c o n t r a d o  n o  h o r i z o n t e  I I C 3  ( p a r t e  d o  m a ­ t e r i a l de  o r i g e m )  d o  P e r f i l 1.  P o r  o u t r o  l a d o o  d e c r ι s c i m o  d o  t e o r deste  m i n e r a l sugere  u m a  t r a n s f o r m a η γ o dele  e m  o u t r o ,  n o caso a  c a u l i n i t a  a t r a v ι s da  v e r m i c u l i t a . 

(12)

x o  p H e  b a i x a  s a t u r a η γ o de bases,  q u e sγo as  c o n d i η υ e s  a t u a i s dos solos  estudados, a  c a u l i n i t a  n o r m a l m e n t e se  f o r m a a  p a r t i r de  m i n e r a i s de  g r a d e  2 : 1  a t r a v ι s de processos  e n v o l v e n d o  d e s i l i c a t i z a η γ o e  r e m o η γ o de  a l u m ν n i o . A  p r e s e n η a de  g i b b s i t a  n o s  P e r f i s 3 e 4 e a ausκncia deste  m i n e r a l  n o s  h o r i z o n t e s C  d o  P e r f i l 1  i n d i c a  q u e ele  f o i  f o r m a d o  p o r  processos  p e d o g e n ι t i c o s  a t r a v ι s  d a  d e s s i l i c a t i z a η γ o  d a  c a u l i n i t a (Jack­ son,  1 9 6 5 b ) .  T a l  f a t o  p o d e ser  o b s e r v a d o  a t r a v ι s dos  r e s u l t a d o s dos  P e r f i s 3 e 4  ( Q u a d r o 1)  o n d e o  t e o r  m ι d i o de  c a u l i n i t a  ( P e r f i l  3 ) ι  d e  6 0 % e o de  g i b b s i t a  4 %  e n q u a n t o  q u e o  P e r f i l 4  a p r e s e n t a  u m  t e o r  m ι d i o de  5 0 % de  c a u l i n i t a e  2 3 % de  g i b b s i t a .  O u seja,  h o u v e  u m a di­ m i n u i η γ o de  c a u l i n i t a  d o  P e r f i l 3  e m  d i r e η γ o  a o  P e r f i l 4  e n q u a n t o  q u e  a  g i b b s i t a  a u m e n t o u neste  m e s m o  s e n t i d o ,  s u g e r i n d o  c o m isso a  t r a n s ­ f o r m a η γ o  d e  c a u l i n i t a  p a r a  g i b b s i t a . 

A  q u a n t i d a d e de  m a t e r i a l  a m o r f o ι  p r a t i c a m e n t e  c o n s t a n t e  e m  p r o f u n d i d a d e  c o m  t e o r e s  n o r m a l m e n t e  a b a i x o de  1 0 % .  N a escala  d o  i n t e m p e r i s m o  ( J a c k s o n et alii, 1948) este  m a t e r i a l ocupa o  e s t α d i o 10  j u n t a m e n t e  c o m a caulinita,  p o d e n d o ,  p o r t a n t o ,  a t u a r  n a  f o r m a η γ o  d e  o u t r o s  m i n e r a i s  m e n o s  a t i v o s . A presenηa da  m o n t m o r i l o n i t a nos solos  e s t u d a d o s se  d e v e a  u m a  h e r a n η a  d o  m a t e r i a l  o r i g i n α r i o  j α  q u e as  a t u a i s  c o n d i η υ e s  r e i n a n t e s  n o solo, ou seja, solos αcidos, de boa drena­ g e m e  c l i m a  ٥ m i d o sγo  f a v o r α v e i s a  f o r m a η γ o de  c a u l i n i t a e  n γ o de  m o n t m o r i l o n i t a  ( K e l e r ,  1 9 6 4 ) . A  f o r m a η γ o de  m i n e r a i s  i n t e r e s t r a t i f i ­

c a d o s  e m solos  m u i t o  i n t e m p e r i z a d o s  ( c a s o dos  P e r f i s 3 e  4 ) se  d e v e  p r o v a v e l m e n t e a  p r e c i p i t a η γ o de  h i d r σ x i d o s e sesquiσxidos de  A l nos  espaηos  i n t e r l a m e l a r e s da  v e r m i c u l i t a (Jackson,  1 9 6 4 ) .  A t r a v ι s dos  d i f r a t o g r a m a s  a p r e s e n t a d o s  n a  F i g u r a 1 observa­se  q u e a  m i c a , de  u m a  m a n e i r a  g e r a l , ι  u m  m i n e r a l  m a l  c r i s t a l i z a d o  e n q u a n t o  q u e a  c a u l i n i t a  e gibbsita,  p r i n c i p a l m e n t e nos  P e r f i s 3 e 4, sγo  m i n e r a i s  b e m cristali­ z a d o s . 

D e  a c o r d o  c o m os  d a d o s  m i n e r a l σ g i c o s ,  p r i n c i p a l m e n t e os teores  de  m i c a e  g i b b s i t a , os solos  p o d e m ser  c o l o c a d o s  n a  s e g u i n t e  s e q ٧ κ n c i a  de  i n t e m p e r i s m o ,  i n d o  d o  m e n o s  e v o l u ν d o  a o  m a i s  e v o l u ν d o : 

B r u n o  Α c i d o  ( P e r f i s 1 e  2 ) <  L a t o s s o l  V e r m e l h o  E s c u r o 

( P e r f i l  3 ) <  L a t o s s o l  V e r m e l h o  E s c u r o  ( P e r f i l  4 ) 

(13)

l h a d o s  c o m  c o n t r i b u i η γ o de  f o l h e l h o e  q u e  j α  s o f r e r a m  p r ι ­ i n t e m p e r i s ­ m o .  P o r  o u t r o  l a d o os  B r u n o  Α c i d o s ,  l o c a l i z a d o s  e m  p o s i η γ o de pedi­ m e n t o de encosta,  e m superfνcies  m a i s  a n t i g a s  p o r ι m  i n s t α v e i s estγo  sujeito a  u m a  m a i o r  e r o s γ o  f a t o r este  q u e  a t u a  n a  r e m o η γ o da  p a r t e  d o  m a t e r i a l  i n t e m p e r i z a d o .  C o n s e q u e n t e m e n t e  t a i s solos sγo  a i n d a  m i ­ n e r a l o g i c a m e n t e  j o v e n s . 

C O N C L U S Υ E S 

—  T o d o s os  p e r f i s  e s t u d a d o s sγo  p r o v e n i e n t e s de  m a t e r i a l  r e t r a ­ b a l h a d o  c o m  c o n t r i b u i η γ o de  f o i h e l h o . 

— O  e l e v a d o  t e o r de silte  a p r e s e n t a d o pelos solos  f o i  c o n s i d e r a d o  c o m o  h e r d a d o  d o  m a t e r i a l  o r i g i n α r i o . 

—  E x i s t e  r e l a η γ o  e n t r e a  p o s i η γ o  q u e os solos  o c u p a m  n a  p a i s a g e m  e o  p o t e n c i a l  q u ν m i c o . Solos  m a i s  f ι r t e i s sγo os  l o c a l i z a d o s  n a  p o s i η γ o  d o  p e d i m e n t o de  e n c o s t a  e n q u a n t o  q u e os  m e n o s  f ι r t e i s sγo  l o c a l i z a d o s  n a  p o s i η γ o de  p e d i m e n t o de  s o p ι . 

— Os  B r u n o  Α c i d o s sγo solos  m i n e r a l o g i c a m e n t e  m a i s  j o v e n s  d o  q u e os  L a t o s s o i s  V e r m e l h o Escuro,  c o m  g r a n d e  q u a n t i d a d e de  m i n e r a i s  de  g r a d e  2 : 1 . 

— A  m i c a ,  p a r t e  d a  c a u l i n i t a e  m o n t m o r i l o n i t a sγo  m i n e r a i s  p r o ­ v a v e l m e n t e  h e r d a d o s do  m a t e r i a l de  o r i g e m ,  e n q u a n t o  q u e a gibbsita,  p a r t e  d a  v e r m i c u l i t a e  m i n e r a i s  i n t e r e s t r a t i f i c a d o s  f o r a m  f o r m a d o s  p o r  p e d o g e n e s e . 

— A  s e g u i n t e seq٧κncia de  i n t e m p e r i s m o  f o i obtida,  i n d o do solo  m e n o s  e v o l u ν d o  a o  m a i s  e v o l u ν d o : 

B r u n o  Α c i d o  ( P e r f i s 1 e  2 ) <  L a t o s s o l  V e r m e l h o  E s c u r o 

( P e r f i l  3 ) <  L a t o s s o l  V e r m e l h o Escuro  ( P e r f i l  4 ) 

S U M M A R Y

P H Y S I C A L ,  C H E M I C A L  A N D  M I N E R A L O G I C A L  P R O P E R T I E S  O F A  S O I L  C A T E N A  O N  S H A L E 

(14)

upland Profile 2 (Typic Paleustult) located in pediment backslope and Dark Red Latosols (Typic  Haplorthox) Profiles 3 and 4, located in pediment footslope. The silt content is high and it 

decreaces from Pedon 1 through Pedon 4, and it was inherited from parent material. 

There is a relationship between soil properties and the position of the soils on the landscape. 

The contents of base saturation, silt and 2:1 clay minerals are higher in soils located on upland 

and pediment blackslope than soils located on pediment footslope. Soils Bruns Acids are minera¬  logicaly younger than Dark Red Latosols. Mica, ikaolinite and montmorillonite were probably  inherited from parente material. Gibbsite and vermiculite were formed during pedogenesis. 

According to mica content the following weathering sequence is suggested, going from the 

least to the most weathered soils: Soils Bruns Acid (Profiles 1 and 2) < Dark Red Latosol 

(Profile 3) < Dark Red Latosol (Profile 4) . 

In relation to genetic implication in the studied area a general conclution is drown that all  soils have been developed from reworked parent material. 

L I T E R A T U R A C I T A D A

A L E X  I A D ES,  C . A . &  J A C K S O N ,  M . L . — Quantitative determination of vermiculite in 

soils. Soil Sci. Soc. Amer. Ρ roc. 29: 522­527. 1965. 

A L E X I A D E S ,  C . A . &  J A C K S O N ,  M . L .  ­ ­ Quantitative clay mineralogical analysis of  soils and sediments. Clays and Clav Minerals. 14 th. Conf. Pergamon Press.  N e w  York, 1966. 

B A U R ,  A . T . , &  L Y F O R D ,  W . H . — Soils Bruns Acides of Northeastern United States. 

Soil Sci. Soc.  A m e r . Proc. 21: 535­536, 1957. 

B O R C H A R D T ,  G . A . ,  J A C K S O N ,  M . L . , &  H O L E ,  F . D . — Expansible layer silicate  genesis in soils depicted in mica pseudomorphs.  P r o c . Intern. Clay Conference. 1:  175­185, Israel Program. Sci. Trans. Jerusalen, 1966. 

B R A D L E Y ,  W . F . — A regulary interestratified chlorite­vermiculite clay mineral. American 

Mineralogist. 41: 497­504, 1956. 

B R A N C O ,  J . J . R . et alii — Roteiro para a excursγo Belo Horizonte­Brasνlia.  X I V Con¬  gresso Brasileiro de Geologia, Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais — 

Publicaηγo n.° 15, 119 p. 1961. 

B R A S I L — Comissγo de Solos do  S N E P A — Levantamento de reconhecimento de solos do  Estado de Sγo Paulo. Ministιrio da Agricultura, Rio de Taneiro. Boletim 12. 634 p.,  1960. 

B R A S I L , —< Comissγo de Solos. Levantamento de reconhecimento dos solos da resriγo sob  influκncia do reservatσrio de Furnas. Ministιrio da Agricultura, Rio de Janeiro.  Boletim 13. 462  p . , 1963. 

(15)

D I X O N ,  J . Β . — Quantitative analysis of kaolinite and gibbsite in soils by differential and  selective dissolution methods. Clays and Clay Minerals. 14 th. National Conf. on  Clays and Clay Mineral Proc. Pergamon Press.  N e w York, 83­89, 1966. 

F I E L D S ,  M . ,  T A Y L O R , Ν . Η . — Clay mineralogy of N e w Zeland soils. 5. Mineral

coloids and genetic classification. N e w Zeland Journ. Sci. 4: 679-706, 1961.

G I L L M A N , G . P . — T h e influence of net charge on water dispersible clay and sorbed sulphate.

Aust. J. Soil R e s . 12: 173-176, 1974.

of selected soil profiles. P h . D . Dissertation. University of North Caroline at Roleigh, G U E R R E R O , R . — Soils of the Colombian Lhanos orientales. Composition and classification

1971.

J A C K S O N , M . L . , T Y L E R , S . A . , W I L L I S , A . L . , B O U R B E A N , O . A . & P E N N I N G T O Y , R . P . — Weatherin sequence of clay size minerals in soils and sediments. The Journ.

of Phys. and Coll. Chem. 52: 1237-1261, 1948.

J A C K S O N , M . L . — Chemical composition of the soils. Chap 2: 91-241. In Chemistry of

the Soils F . E . Bear ed. Reinhold Publ. Corp. N e w Y o r k , 1964.

J A C K S O N , M . L . — Soil Chemical Analysis. Advanced Cource U n i v . of Wisconsin, M d . , 991 p . , 1965a.

J A C K S O N , M . L . — Clay transformation in soil genesis during the quaternary. Soil Sci.,

99: 15-22, 1965 b .

K E L L E R , W . D . — Processes of origem and alteration of clay minerals. In Soil Clay Mineralogy. A Symposium. C . I . Rich and Kunze ed. University of North Caroline Press. 330 p . , 1964.

L E P S C H , I . F . — 1973 — Genesis, Morphology and Classification of Soils in an Oxisol, Ultisol Toposequence in S. Paulo State, Brazil. M . S . Thesis. University of North Caroline, Rloleigh.

M A G A L H Γ E S ,  G . M . — Fitogeografia do Estado de Minas Gerais.  I . Reuniγo Brasileira 

de Cerrado. Ministιrio da Agricultura. Boletim 15: 69­ 82. 

M E H A R A ,  O . P . &  J A C S O N ,  M . L . — Constancy of the sum of mica unit cell potassium  surface and interlayer sorptions surface in vermiculiteillite clays. Soil Sci. Soc.  A m e r . 

Proc. 23: 101­105, 1959. 

V E T T O R I ,  L . — Mιtodos de anαlise de Solo. Equipe de Pedologia e Fertilidade de Solo,  M . A . Boletim Tιcnico n.° 7. Rio de Janeiro, 1969. 

U . S . A . — Soil Survey Staff. Soil Taxonomy: a basic system of soil classification for  making and interpreting soil surveys. Agriculture Handbook no. 436.  U . S . Govern­ ment Printing Office, Washington  D . C . 1975. 

(16)

Referências

Documentos relacionados

Although sodic soils are frequent in the flood plain of the São Lourenço River, northern Pantanal, Brazil, few studies focus on their formation and classification, especially

However, soil chemical element concentrations of this watershed have spatial variability and dependence, requiring the application of non-parametric statistical

As doenças mais frequentes com localização na cabeça dos coelhos são a doença dentária adquirida, os abcessos dentários mandibulares ou maxilares, a otite interna e o empiema da

17 — Como fórmula de equilíbrio entre as várias soluções, pensamos que, para manter a igualdade real no processo, po- demos adotar a ampliação dos deveres do juiz nos termos do

As novas tecnologias de informação alteraram a rotina de vários segmentos e instituições sociais e, nessa esteira, também provocaram impacto na forma de

Para determinar o teor em água, a fonte emite neutrões, quer a partir da superfície do terreno (“transmissão indireta”), quer a partir do interior do mesmo

Uma das explicações para a não utilização dos recursos do Fundo foi devido ao processo de reconstrução dos países europeus, e devido ao grande fluxo de capitais no

Neste trabalho o objetivo central foi a ampliação e adequação do procedimento e programa computacional baseado no programa comercial MSC.PATRAN, para a geração automática de modelos