1.1.2. Caractéristiques chimiques
Sauf pour le pH du sol qui a légèrement
augmenté, les niveaux des autres propriétés chimiques ont
baissé en fonction de la profondeur du sol, c'est-à-dire en
passant de A à (B).
Le pH (eau), dans l'horizon A, était acide sous les
sites I et III, tandis qu'il était légèrement acide sous
le site II. Le passage à (B) n'a pas eu d'effets considérables
sur le pH, ce dernier, malgré l'augmentation, est resté acide et
légèrement acide respectivement
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pour les sites I et III. L'augmentation est
généralement attribuée au phénomène de
lixiviation et de translocation d'éléments basiques (cations
basiques) dans les conditions de précipitations importantes. En effet,
les horizons inferieurs sont moins susceptibles à ces
phénomènes où l'accumulation de certains
éléments tels que le calcium est favorisée. Ceci
entraîne l'augmentation du pH au niveau de ces horizons et donc offre
l'explication la plus probable dans notre cas, étant donné que la
région connaît de fortes précipitations pendant la
période hiver-printemps, suivies de longues périodes de
sécheresse en été.
La MO, le C et le N, dont les teneurs étaient assez
faibles, ont évolué de la même façon, leurs niveaux
baissant en passant de A à (B). Cela n'est pas surprenant puisque les
trois sont intrinsèquement liés. L'effet de profondeur du sol sur
l'évolution de ces paramètres était plus marqué
sous le site I par rapport au site III (Figure 6).
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C total et N total
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Horizon A Horizon (B)
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2.00
1.75
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-69,39%
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-36,84%
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-51,17%
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-37,50%
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1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
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I II
C total
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III
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I
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II
N total
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III
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%
Figure 6: Profil de distribution de C total et
de N total dans le sol
La diminution des contenus MO, de C total et de N total
lorsque l'on passe des horizons supérieurs aux horizons inferieurs est
un constat qui a été fait dans de nombreuses études (Sdej
et Przekwas, 2008; Hiederer, 2009; Guillaume et al., 2015). Ainsi, ces
dernières ont montré que la décomposition de la MO est
accentuée en profondeur, ce qui peut expliquer les faibles contenus de
ces composantes (MO, C et N) dans l'horizon B. Le rapport C : N, qui est
étroitement lié à ces propriétés,
était faible, présentant une faible diminution, de 5,74 à
3,59 sous le site I tout en restant inchangé sous le site III, et donc
pourrait aussi expliquer cette observation de décomposition
accentuée dans les horizons inferieurs.
Pour la CEC, l'on a observé une baisse allant
jusqu'à -10,80 meq/100 g, donc de -53,73% (site III), en passant de
l'horizon A à l'horizon (B). Cette baisse avec l'augmentation de la
profondeur du sol pourrait avoir été attribuée à la
fois à l'évolution
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de MO dont le contenu a baissé et à
l'altération des roches sur place, plutôt que celle des argiles
qui ont présenté une augmentation.
Concernant les niveaux de S (? bases échangeables), ils
n'ont pas changé de façon considérable en passant de
l'horizon A à (B) sous les deux sites, présentant respectivement
de faibles augmentation et diminution. Le Mg2+ est le seul cation
qui a présenté une augmentation de l'horizon A à (B) sous
tous les sites. Sauf pour le Mg2+ sous les sites I et III, et le
Na+ sous le site I, les niveaux des autres cations ont baissé
dans l'horizon (B) par rapport à A. L'augmentation observée,
telle expliquée précédemment (cas du pH) est
attribuée au lessivage de cations lors des évènements
pluvieux et également à l'altération des roches sur place
d'où la libération des cations.
Les niveaux du phosphore assimilable ont également
diminué de A à (B), le site I présentant la diminution la
plus marquée d'environ -66,67%.
Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les sols,
sauf pour le site II, étaient assez bons en termes de fertilité
chimique. Le site II étant situé sur la pente et dont le
sous-bois était tres faible, subit régulièrement les
processus de transport (érosion) et donc la redistribution hors site des
éléments nutritifs.
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