Etats de l’eau dans le sol

Etats de l’eau dans le solย 

La teneur en eau des sols est fonction du profil de sol, et par consรฉquent de sa composition, sa texture et sa structure. Cette quantitรฉ d’eau dรฉpend de la porositรฉ et de la pennรฉabilitรฉ du sol.Selon Beauchamp (2006), on distingue quatre grands types de forme d’eau en fonction de la taille des porositรฉs:

L’eau libre: elle s’รฉcoule librement dans des macroporositรฉs (supรฉrieures ร  10 ยตm) sous l’effet de la gravite. La majoritรฉ de cette eau libre circule en profondeur pour rejoindre les nappes phrรฉatiques ;L’eau capillaire et l’eau liรฉe : elles remplissent les pores capillaires, c’est-ร -dire fins (inferieurs ร  10 ยตm), et sont absorbables par les racines;

L’eau hygroscopique: elle est piรฉgรฉe ร  la surface par des pores trรจs fins (inferieurs ร  0,2 ยตm) et forme une fine pellicule ร  la surface des particules du sol;

L’eau d’hydratation: elle est encore plus microscopique, et est incluse ร  l’intรฉrieur des minรฉraux.

Ces formes d’eau et notamment les eaux capillaires et liรฉes, reprรฉsentent des variables fondamentales pour รฉvaluer les rรฉserves d’eau utile (RU) ร  la vรฉgรฉtation (Duchaufour, 2001).

Plusieurs รฉtats hydriques des sols, allant des sols saturรฉs aux sols secs sont distinguรฉs . Pour les sols saturรฉs, tous les vides sont remplis et le sol ne peut plus emmagasiner d’eau. Apres saturation du sol, l’รฉtat de ressuyage apparait (l’eau de gravitรฉ s’รฉcoule et vide les macroporositรฉs). L’eau restant aprรจs ressuyage correspond ร  la capacitรฉ au champ, c’est ร  dire Ilร  l’eau qui est retenue dans les porositรฉs des capillaires. L’รฉtat de flรฉtrissement est atteint au moment oรน les racines ne peuvent plus absorber l’eau du sol, car l’eau n’est plus disponible dans les pores capillaires.

Notion d’humiditรฉ du sol

Dรฉfinitionย 

Il existe dans la littรฉrature plusieurs dรฉfinitions de l’humiditรฉ. En effet la quantitรฉ d’eau contenue entre les particules du sol dans la zone non saturรฉe des surfaces continentales est appelรฉe l’ humiditรฉ du sol (Truong, 2010). Selon Thanh (2002) l’ humiditรฉ du sol est l’eau รฉvaporable contenue dans la portion de sol se trouvant au-dessus de la nappe libre.

Enjeux de la connaissance de l’humiditรฉ du solย 

L’humiditรฉ constitue une variable fondamentale dans plusieurs disciplines des sciences de l’environnement, telles que l’agronomie, l’hydrologie, la mรฉtรฉorologie et l’hydrogรฉologie. Sa connaissance prรฉcise est un รฉlรฉment clรฉ pour surveiller la croissance de la vรฉgรฉtation, prรฉdire la production agricole, amรฉliorer la gestion des ressources en eau; mieux comprendre les processus de transferts d’eau et de chaleur dans l’interaction entre surfaces continentales et l’atmosphรจre (Truong, 2010).

Facteurs influenรงant l’humiditรฉ du solย 

L’humiditรฉ du sol dรฉpend d’un ensemble de facteurs. Elle est influencรฉe par le climat, le sol ainsi que le mode d’occupation du sol (Eilers, 1991). Le climat fait rรฉfรฉrence au bilan hydrique de la zone รฉtudiรฉe. En ce qui concerne le sol, on y inclut les propriรฉtรฉs physiques du sol qui ont une influence sur la vitesse et la direction de l’eau et le temps de saturation. Pour le mode mode d’occupation, on fait rรฉfรฉrence aux effets des diverses pratiques agricoles sur la relation entre l’eau et le sol (Eilers, 1991).

Influence du climat sur l’humiditรฉ du solย 

L’apport d’eau en agriculture est fortement basรฉ sur les prรฉcipitations. Toute l’eau des prรฉcipitations n’atteint pas le sol. Une partie de l’eau est รฉvaporรฉe pendant et aprรจs la pluie, les gouttes d’eau peuvent รชtre interceptรฉes en partie par le feuillage. L’eau qui atteint le sol ruisselle, s’infiltre et l’humidifie. S’il y a prรฉsence de vรฉgรฉtation, les racines absorbent l’eau que la tige et les feuilles รฉvaporent par transpiration. Un sol saturรฉ en eau prรฉsente un excรจs d’humiditรฉ sous forme de mares d’eau ou inondation.

Influence de la topographie sur l’humiditรฉ du sol

La topographie influence la variabilitรฉ spatiale de l’humiditรฉ de surface des sols. En effet, on peut observer qu’en haut de pente, l’humiditรฉ de surface est normalement plus faible et que plus on se dirige vers le bas, plus l’humiditรฉ est รฉlevรฉe (Pater et McReynolds, 2005). Ce phรฉnomรจne est dรป au ruissellement ainsi qu’ร  l’รฉcoulement hypodermique et souterrain le long du gradient de pente. De plus, on peut associer ร  ce processus un dรฉplacement de particules, plus particuliรจrement celles de petite taille comme l’argile et le limon fin, qui s’accumulent au bas de la pente. Ces particules sont facilement compactables, ce qui entraรฎne une diminution de la porositรฉ, une augmentation de la densitรฉ du sol et affecte la teneur en humiditรฉ du sol (NRCS, 1996). Ce gradient de pente entraรฎne รฉgalement une diffรฉrence dans l’รฉvolution des sols (Lafond, 1992). Ainsi, on retrouve souvent des podzols sur les crรชtes et en haut de pente, des brunisols en milieu de pente et des gleysols ou sols organiques dans les dรฉpressions, en bas ou dans le pied de pente. Le modรจle peut รชtre lรฉgรจrement diffรฉrent si le socle rocheux prรฉsente des ondulations, comme c’est frรฉquemment le cas dans les Appalaches (plissement appalachien). En bref, la topographie joue un rรดle important dans la variabilitรฉ spatiale de l’humiditรฉ des sols (Lafond, 1992) .

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Table des matiรจres

Introduction
Chapitre 1: Synthรจse bibliographique
J. Etats de l’eau dans le sol.
Il. Notion d’humiditรฉ du sol
2.1. Dรฉfinition
2.2. Enjeux de la connaissance de l’humiditรฉ du sol
2.3. Facteurs influenรงant l’humiditรฉ du sol
2.3.1. Influence du climat sur l’humiditรฉ du sol
2.3.2. Influence de la topographie sur l’humiditรฉ du sol.
2.3.3. Influence de la couverture vรฉgรฉtale sur l’humiditรฉ du sol.
2.3.4. Influence de la structure sur l’humiditรฉ du sol.
2.3.5. Influence de la Texture sur l’humiditรฉ du sol
2.3.6. Influence de la matiรจre organique sur l’humiditรฉ du sol
III. Gรฉnรฉralitรฉs sur le coton et le maรฏs
3.1. Gรฉnรฉralitรฉs sur le coton
3.1.1. Description physiologique du coton
3.1.2. Exigences รฉcologiques du cotonnier
3.1.2.1. Tempรฉrature
3.1.2.2. Besoins en eau du cotonnier
3.1.2.3. Sol
3.2. Gรฉnรฉralitรฉs sur le maรฏs
3.2.1. Description physiologique du maรฏs
3.2.2. Exigences รฉcologiques du maรฏs
111.2.2.1. Tempรฉrature
3.2.2.2. Besoin en eau
3.2.2.3. Sol
IV. Prรฉsentation de la province du Tuy
4.1. Localisation
4.2. Climat
4.3. Sols
4.4. Vรฉgรฉtation
4.5. Hydrographie
1. Prรฉsentation des villages
1.1. Localisations
1.2. Climat
Il. Choix des parcelles
III. Dispositif de suivi
3.1. Paramรจtres observรฉs
3.2. Suivi de l’humiditรฉ
3.3. Dรฉtermination de l’humiditรฉ pondรฉrale
IV. Analyse des donnรฉes
Chapitre 2 : Rรฉsultats et Discussion
1. Rรฉsultats
1.1. Effet de la texture sur l’humiditรฉ du sol
1.1.1. Profil hydrique en fonction de la texture du sol
1.1.1.1. Profil hydrique en fonction de la texture du sol sous culture de coton
1.1.1.2. Profil hydrique en fonction de la texture du sol sous culture de maรฏs
1.2. Effet de la pente sur ยซย humiditรฉ du sol
1.2.1. Profil hydrique en fonction de la pente
1.2.1.1. Profil hydrique en fonction de la pente sous culture coton
1.2.1.2. Profil hydrique en fonction de la pente sous culture de maรฏs
1.3Effets des types de labour sur l’humiditรฉ du sol
1.3.1. Profil hydrique en fonction du type de labour
1.3.1.1. Profil hydrique en fonction du type de labour sous culture de coton
1.3.1.1. Profil hydrique en fonction du type de labour sous culture de maรฏs
1.4. Evolution de l’humiditรฉ du sol aux diffรฉrents รฉtats physiologiques du cotonnier et du maรฏs
1.4.1. Profil hydrique des diffรฉrents รฉtats physiologiques du cotonnier
1.4.2. Profil hydrique des diffรฉrents รฉtats physiologiques du maรฏs
Il. Discussion
Conclusion

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