- •Лабораторная работа № 1 тема: Определения аммония колориметрическим методом с реактивом Несслера.
 - •Краткие теоретические сведения.
 - •Определение аммиачного азота.
 - •Контрольные вопросы.
 - •Контрольные вопросы:
 - •Почвенная влага. Основные понятия.
 - •Водные свойства почвы. Основные понятия.
 - •Подготовка проб
 - •Ход выполнения работы:
 - •Оформление результатов работы.
 - •Контрольные вопросы:
 - •Лабораторный практикум (почва) Лабораторная работа № 4 тема: Определение общего содержания меди в почве.
 - •Колбы конические на 250 мл.
 - •Краткие теоретические сведения:
 - •Ход выполнения работы:
 - •Вычисление результатов измерения.
 - •Лабораторная работа № 5 тема: Определение кальция и магния комплексонометрическим методом
 - •Краткие теоретические сведения. Определение магния
 - •Определение кальция.
 - •Ход выполнения работы:
 - •Вычисление результатов измерения.
 - •Контрольные вопросы:
 - •Краткие теоретические сведения.
 - •Контрольные вопросы:
 
Ход выполнения работы:
В мерную колбу на 50 мл вносят 10 мл жидкости доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и переносят в делительную воронку емкостью 100 мл.
Приливают 5 мл раствора цитрата аммония, 10 мл комплексона III, добавляют каплю фенолфталеина и нейтрализуют аммиаком до слабо-розовой окраски.
Затем приливают 5 мл раствора диэтилдитиокарбамата натрия и 5 мл ССl4, после чего воронку энергично встряхивают 5 мин.
Ставят воронку на штатив, и после разделения фаз сливают окрашенный раствор в пробирку с притертой пробкой.
Приливают в воронку новую порцию ССl4 и повторяют экстракцию. Если меди много, экстракцию повторяют еще раз: сливаю окрашенную фазу в ту самую пробирку, куда был слит первый окрашенный раствор.
Если органическая фаза мутная из-за присутствия в ней капелек воды, то раствор фильтруют через маленький сухой беззольный фильтр в другую пробирку.
Оптическую плотность раствора меди в ССl4 измеряют в кювете с толщиной слоя 10 мм и синим светофильтром λ = 436 нм. В качестве нулевого раствора используют чистый ССl4.
Вычисление результатов измерения.
Содержание меди в (мг/кг почвы )
Х =
(мг/кг почвы)
Где: а – мг микроэлемента, найденное по графику;
г – навеска почвы;
V – общий объем раствора вытяжки в мл, соответствующий всей навеске почвы;
V1 – количество мл раствора, взятое на определение;
1000 – пересчет на килограмм почвы.
Примеры вычисления
Содержание меди определялось в 1 г почвы. После разложения навески кислотами остаток помещался в мерную колбу на 100 мл. Определение меди проведено в 10 мл полученного раствора. Концентрация меди по показанию градуировочного графика 0,025 мг. Содержание меди в почве равно:
Х = 
= 40 мг/кг Cu2+
Содержание меди в почвах колеблется в пределах от 1 до 140 мг на 1 кг почвы.
Х
= 
Результаты работы заносятся в таблицу
№ п/п  | 
		Проба  | 
		Количество рабочего эталонного раствора (мл)  | 
		Концентрация рабочего эталонного раствора (мкг/мл)  | 
		Вес навески (г)  | 
		Объем вытяжки (мл)  | 
		Оптическая плотность, Д  | 
		Концентрация контрольной пробы по графику (мкг/мл)  | 
		Содержание меди в пробе (мг/кг)  | 
	
1  | 
		1  | 
		0.5  | 
		0.0001  | 
		1  | 
		-------  | 
		0.044  | 
		--------  | 
		1.7  | 
	
2  | 
		2  | 
		2  | 
		0.0004  | 
		1  | 
		-------  | 
		0.074  | 
		--------  | 
	|
3  | 
		3  | 
		3  | 
		0.0006  | 
		1  | 
		-------  | 
		0.120  | 
		--------  | 
	|
4  | 
		4  | 
		--------  | 
		--------  | 
		1  | 
		10  | 
		0.024  | 
		0.00017  | 
	
Вывод.
При изучении содержания микроэлементов в почве определяют их общее или валовое содержание. Одним из таки микроэлементов является Сu, который мы определяли в данной работе. Общее или валовое содержание Cu в почвах колеблется в пределах 1-140 мг/кг почвы.
Положительное физиологическое действие микроэлементов проявляется в определенных концентрациях. Избыток или недостаток микроэлементов отрицательно влияет на физиологические процессы.
Вычисление содержание Cu определялось в 1 г почвы. Концентрация Cu по показаниям градуировочного графика 0,00017 мкг/мл. Содержание Cu в почве равно 1,7 мг/кг. Следовательно по данным результатов измерений можно сказать, что содержание Cu в данном образце почвы не превышает ПДК(Cu). ПДК(Cu) в Крымских почвах составляет 13-30 мг/кг.
Контрольные вопросы:
1.Какие химические элементы относятся к микроэлементам? Почему?
К микроэлементам относятся такие химические элементы, как: бор, марганец, медь, цинк, кобальт, молибден и др.
2.Какое значение в питании растений имеют микроэлементы?
В питании растений и микроорганизмов большое значение имеют микроэлементы. Малые дозы этих элементов необходимы для многих биохимических процессов, протекающих в растениях и животных.
3. Назовите источник микроэлементов в почве?
Главным источником микроэлементов в почвах является почвообразующая порода.
4.Что понимают под подвижными формами микроэлементов?
Под подвижными формами микроэлементов, как и макроэлементов, понимают те соединения, которые легко переходят в различные вытяжки.
5.В виде каких соединений встречается медь в почве?
Медь встречается в природе в виде сульфидов: медного колчедана или халькопирита CuFeS2, медного блеска или халькозина Cu2S, ковеллина CuS, а также окислов - куприта или красной медной руды Cu2О, тенорита CuО. Из минералов типа средних и основных солей известны: малахит CuCO3*Cu(OH)2, азурит 2CuCO3 * Cu(OH)2, хризоколл CuSiO3 * nН2О и др.
6.В каком случае медь становится токсичным элементом?
Медь становится токсичным элементом в почве, если его количество превышает допустимое. В большинстве случаев это происходит от большого количества удобрений. Общее или валовое содержание Cu в почвах колеблется в пределах 1-140 мг/кг почвы.
7.Объясните полученные вами результаты с точки зрения экологического состояния почв.
Вычисление содержание Cu определялось в 1 г почвы. Концентрация Cu по показаниям градуировочного графика 0,00017 мкг/мл. Содержание Cu в почве равно 1,7 мг/кг. Следовательно по данным результатов измерений можно сказать, что содержание Cu в данном образце почвы не превышает ПДК(Cu). ПДК(Cu) в Крымских почвах составляет 13-30 мг/кг.
Лабораторный практикум (почва)
