302
LA
DYNAMIQUE DU SOL. —— LE MILIEU CHIMIQUE
Analyse des solutions e.x:iraiZcs de. limons sablenæ amenés & 50 p. 100 de leur
c.1pacilé
Pression 1145 kilogrammes par centimètre carré,
Burgess (U. S. A.).
'
_îâ
7}:
:f.5
Ca
Mg
K
No*=
P()*
E '
î—â
_i_—
____
___________
__
__
__
1
05,1
1.050
1.110
270
l 02
12
380
2
173
2
52.5
.
2 120
1.210
223
t
05
07
540
2
251
3
ns
1.700
1.010
223
l 13
33
212
[
1.5
177
4
025.5
3.300
1.500
155
t
07
81
4—87
2,6
170
5
012
4.800
2.400
352
‘
151
108
|
701
5,0
293
0
03,4
1 .000
030
110
07
10
71
1, 5
»
7
52,7
1.020
1.090
208
55
82
500
1,8
148
Lipman a atteint 4000 kilogrammes par centimètre carré, mais
il n’est pas sûr que dans ces conditions les équilibres physicochimiques ne soient pas troublés. Dans d’autres cas, on a eu
recours
a des forces centrifuges élevées. Enn, voulant imiter
l’action des racines, on a opéré par succion au moyen d’une
bougie de porcelaine poreuse placée dans le sol et reliée à un
appareil producteur de vide (Briggs et Mc Call). L’inconvénient
commun
a toutes ces méthodes est qu’elles ne sont applicables
qu’avec une humidité élevée et qu’elles ne fournissent que trop
peu de liquide. En outre leur mise en oeuvre comporte souvent
des difcultés sérieuses.
Dans une autre série de méthodes on s’est proposé de mesurer
directement dans le sol lui-même la concentration des solutions
qu’il renferme. On a utilisé a cet effet soit la conductibilité
électrique, soit la cryosc0pie. Il ne parait pas qu’on ait obtenu
ainsi des résultats de valeur.
Le procédé par déplacement a été employé en substituant à
l’eau
divers
liquides soumis à une compression sufsante.
L’huile de paraine non miscible a l’eau donne lieu à un mau—
vais déplacement, mais l’alcool éthylique s’est montré satisfai—
sant et a permis pour la plupart des sols de recueillir à l’état pur
de 35 à 45 p. 100 de leur solution interne (Parker).
Enn, très souvent les auteurs ont eu recours à une extraction
LA
DYNAMIQUE DU SOL. —— LE MILIEU CHIMIQUE
Analyse des solutions e.x:iraiZcs de. limons sablenæ amenés & 50 p. 100 de leur
c.1pacilé
Pression 1145 kilogrammes par centimètre carré,
Burgess (U. S. A.).
'
_îâ
7}:
:f.5
Ca
Mg
K
No*=
P()*
E '
î—â
_i_—
____
___________
__
__
__
1
05,1
1.050
1.110
270
l 02
12
380
2
173
2
52.5
.
2 120
1.210
223
t
05
07
540
2
251
3
ns
1.700
1.010
223
l 13
33
212
[
1.5
177
4
025.5
3.300
1.500
155
t
07
81
4—87
2,6
170
5
012
4.800
2.400
352
‘
151
108
|
701
5,0
293
0
03,4
1 .000
030
110
07
10
71
1, 5
»
7
52,7
1.020
1.090
208
55
82
500
1,8
148
Lipman a atteint 4000 kilogrammes par centimètre carré, mais
il n’est pas sûr que dans ces conditions les équilibres physicochimiques ne soient pas troublés. Dans d’autres cas, on a eu
recours
a des forces centrifuges élevées. Enn, voulant imiter
l’action des racines, on a opéré par succion au moyen d’une
bougie de porcelaine poreuse placée dans le sol et reliée à un
appareil producteur de vide (Briggs et Mc Call). L’inconvénient
commun
a toutes ces méthodes est qu’elles ne sont applicables
qu’avec une humidité élevée et qu’elles ne fournissent que trop
peu de liquide. En outre leur mise en oeuvre comporte souvent
des difcultés sérieuses.
Dans une autre série de méthodes on s’est proposé de mesurer
directement dans le sol lui-même la concentration des solutions
qu’il renferme. On a utilisé a cet effet soit la conductibilité
électrique, soit la cryosc0pie. Il ne parait pas qu’on ait obtenu
ainsi des résultats de valeur.
Le procédé par déplacement a été employé en substituant à
l’eau
divers
liquides soumis à une compression sufsante.
L’huile de paraine non miscible a l’eau donne lieu à un mau—
vais déplacement, mais l’alcool éthylique s’est montré satisfai—
sant et a permis pour la plupart des sols de recueillir à l’état pur
de 35 à 45 p. 100 de leur solution interne (Parker).
Enn, très souvent les auteurs ont eu recours à une extraction
