LAPORAN
RESMI
PRAKTIKUM
DASAR-DASAR ILMU TANAH
PREPARAT
TANAH REGOSOL
Disusun oleh :
MUHAMMAD
SYAMSUDIN
(134110097)
PROGRAM
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS
PERTANIAN
UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2012
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN RESMI
PRAKTIKUM DASAR-DASAR ILMU TANAH
PREPARAT TANAH REGOSOL
Laporan
resmi pratikum dasar – dasar ilmu tanah diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk menunjang Mata Kuliah Dasar –
Dasar Ilmu Tanah dan melatih psikomotorik mahasiswaProgram Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
Yogyakarta,
Mei 2012
Penanggung Jawab
Praktikum Praktikum Ilmu
tanah
Asisten Pembimbing,
Ir. Dyah
Arbiwati, MP Raniry
Kinanthi Wicandi V.
Penanggung Jawab
Praktikum Praktikum Ilmu
tanah
Asisten Pembimbing,
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan resmmi Praktikum
Dasar-Dasar Ilmu Tanah tepat pada waktunya .
Laporan
ini disusun sebagai salah satu syarat mengikuti mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu
Tanah .Selain itu juga bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan
penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya .
Pada
kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.Ibu Ir.Dyah
Arbiwati ,MP selaku penanggung jawab Praktikum .
2.Dr.Ir.Subroto,
M.Sc selaku dosen Dasar-Dasar Ilmu Tanah .
3.Raniry
Kinanthi W.V ,selaku asisten yang telah membantu penyusun selama menyelesaikan praktikum ini serta membantu
dalam penyusunan laporan resmi Praktikum Dasar-Dasar Ilmu Tanah .
4.Rekan-rekan
sesama praktikum Dasar-Dasar Ilmu Tanah .
5.Serta semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan .
Penyusun menyadari bahwa laporan ini
jauh dari kata sempurna .Oleh karena itu ,penyusun mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun dari pembaca .Semoga Laporan ini dapat berguna
dan bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya .Amin .
Yogyakarta, Mei 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
......................................................................................i
HALAMAN PENGESAHAN
.......................................................................ii
KATA PENGANTAR
...................................................................................iii
DAFTAR ISI
..................................................................................................iv
DAFTAR TABEL
..........................................................................................v
DAFTAR GAMBAR
.....................................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN
.............................................................................1
A.
Latar
Belakang .............................................................................1
B.
Tujuan
..........................................................................................2
BAB II DESKRIPSI TANAH
A.Tanah
Secara Umum
......................................................................3
B.Tanah
Regosol
................................................................................5
C. Daftar
Pustaka
...............................................................................6
BAB III KADAR LENGAS TANAH KERING UDARA
A.Tujuan Praktikum
..........................................................................7
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................7
C.Prinsip
Kerja ..................................................................................8
D.Perhitungan
....................................................................................10
E.Pembahasan
....................................................................................13
F. Kesimpulan
....................................................................................13
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................14
BAB IV KADAR LENGAS MAKSIMUM TANAH
A.Tujuan Praktikum ...........................................................................15
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................15
C.Prinsip
Kerja ..................................................................................17
D.Perhitungan
....................................................................................19
E.Pembahasan
....................................................................................19
F. Kesimpulan
....................................................................................20
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................20
BAB V KERAPATAN MASSA TANAH (BV)
A.Tujuan Praktikum ..........................................................................21
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................21
C.Prinsip
Kerja ..................................................................................21
D.Perhitungan
....................................................................................23
E.Pembahasan
....................................................................................24
F. Kesimpulan
....................................................................................24
G.
Daftar Pustaka
...............................................................................24
BAB VI KERAPATAN BUTIR TANAH
A.Tujuan Praktikum
...........................................................................25
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................25
C.Prinsip
Kerja ...................................................................................26
D.Perhitungan
....................................................................................28
E.Pembahasan
....................................................................................29
F. Kesimpulan
....................................................................................30
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................30
BAB VII REAKSI TANAH (pH)
A.Tujuan Praktikum
...........................................................................31
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................31
C.Prinsip
Kerja ...................................................................................32
D.Perhitungan
....................................................................................33
E.Pembahasan
....................................................................................34
F. Kesimpulan ....................................................................................34
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................34
BAB VIII TEKSTUR TANAH
A.Tujuan Praktikum ...........................................................................35
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................35
C.Prinsip
Kerja ..................................................................................36
D.Perhitungan
....................................................................................39
E.Pembahasan
....................................................................................41
F. Kesimpulan
....................................................................................41
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................41
BAB IX PENYEBARAN DEBU DAN LEMPUNG
AKTUAL
A.Tujuan Praktikum ...........................................................................42
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................42
C.Prinsip
Kerja ..................................................................................43
D.Perhitungan
....................................................................................44
E.Pembahasan
....................................................................................44
F. Kesimpulan
....................................................................................45
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................45
BAB X KONSISTENSI TANAH
A.Tujuan Praktikum
...........................................................................46
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................46
C.Prinsip
Kerja ...................................................................................48
D.Perhitungan
....................................................................................55
E.Pembahasan
....................................................................................61
F. Kesimpulan
....................................................................................61
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................61
BAB XI PENETAPAN KADAR KAPUR EQUIVALEN
A.Tujuan Praktikum
...........................................................................62
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................62
C.Prinsip
Kerja ...................................................................................63
D.Perhitungan
....................................................................................64
E.Pembahasan
....................................................................................64
F. Kesimpulan
....................................................................................65
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................65
BAB XII KADAR BAHAN ORGANIK TANAH
A.Tujuan Praktikum ...........................................................................66
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................66
C.Prinsip
Kerja ..................................................................................68
D.Perhitungan
....................................................................................69
E.Pembahasan
....................................................................................70
F. Kesimpulan
....................................................................................70
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................70
BAB XIII N-TOTAL
A.Tujuan Praktikum
...........................................................................71
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................71
C.Prinsip
Kerja ...................................................................................71
D.Perhitungan
....................................................................................74
E.Pembahasan
....................................................................................75
F. Kesimpulan
....................................................................................75
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................75
BAB XIV INTERPRESTASI KPK TANAH SECARA
KUALITATIF
A.Tujuan Praktikum
...........................................................................76
B.Tinjauan
Pustaka ............................................................................76
C.Prinsip
Kerja ...................................................................................77
D.Perhitungan
....................................................................................78
E.Pembahasan
....................................................................................79
F. Kesimpulan
....................................................................................80
G.
Daftar Pustaka ...............................................................................80
BAB XV PRAKTIKUM LAPANGAN
A.Hasil
...............................................................................................81
B.Pembahasan
....................................................................................82
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL HARKAT
Tabel
1 : Harkat Kadar Debu .
Tabel
2 : Harkat Kadar Lempung .
Tabel
3 : Harkat Kadar Pasir .
Tabel
4 : Harkat NPD .
Tabel
5 : Harkat Batas Cair (BC) .
Tabel
6 : Harkat Batas Lekat (BL) .
Tabel
7 : Harkat Batas Gulung (BG) .
Tabel
8 : Harkat Batas Berubah Warna
(BBW) .
Tabel
9 : Harkat Jangka Olah .
Tabel
10 : Harkat Indeks Plastisitas .
Tabel
11 : Harkat PAM .
Tabel
12 : Harkat Surplus .
Tabel
13 : Harkat Bahan Organik .
Tabel
14 : Harkat N Total Tanah .
Tabel
15 : Harkat Nisbah C / N .
Tabel
16 : Harkat Angka-angka pH .
Tabel
17 : Harkat Kadar Kapur .
Tabel 18 : Harkat Kadar C-Organik
.
DAFTAR GAMBAR
1.Gambar
Segitiga Tekstur USDA .
2.Gambar
Profil Tanah Regosol .
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Tanah adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan
kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan sisa
tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan
sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan dari faktor-faktor iklim,
bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pertumbuhan.
Tanah bersifat dinamis, dimana tanah mengalami
perkembangan setiap waktunya. Karakteristik tanah di setiap daerah tentunya
berbeda dengan daerah lainnya. Tanah dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri
atau sifat-sifat yang dimilikinya. Ilmu yang mempelajari tentang proses-proses
pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut genesis tanah.
Tanah terdiri dari tiga
komponen: padat (butir pasir, debu, liat dan bahan organik), cair (air di dalam
pori tanah), dan udara (di dalam pori atau rongga tanah). Untuk mendukung
pertumbuhan tanaman, ketiga komponen tersebut harus berada dalam keadaan
seimbang. Bila tanah terlalu basah (hampir semua pori diisi air), maka akan
kekurangan udara sehingga akar tanaman sulit bernapas. Sebaliknya, bila tanah
terlalu kering (kekurangan air), walaupun cukup udara, dapat menyebabkan
tanaman layu.
Menurut
Jenny, seorang ahli tanah Amerika pada tahun 1941 mengemukakan pendapat
mengenai faktor-faktor pembentuk tanah, yaitu bahan induk, iklim, organisme,
bentuk wilayah/topografi, dan waktu.
Untuk
meneliti sifat-sifat tanah di lapangan dan mengklasifikasikannya ke dalam suatu
ordo, maka kita dapat melakukan suatu pengamatan melalui profil tanah, Dengan mengamati profil tanah, kita dapat menganalisa
tekstur, struktur, konsistensi, warna tanah, bahan organik, aktivitas fauna,
perakaran yang terdapat dalam tanah, dan sebagainya pada suatu wilayah.tentunya Pengamatan pada profil tanah tidak dapat dilakukan secara
individual. Dikarenakan dalam suatu pengamatan, setiap orang akan berbeda
dalam mengkelaskan (misal tekstur dan struktur), dibutuhkan
sensitivitas/kejelian setiap orang dalam menginterpretasikan suatu sifat tanah.
B.
TUJUAN
1. Tujuan
Praktikum di Laboratorium
Praktikum yang dilaksanakan di laboratorium
bertujuan untuk membandingkan apakah hasil pengamatan dan perhitungan di
laboratorium sesuai dengan teoriyang diberikan atau sebaliknya. Selain itu
dapat melatih praktikan dalam menggunakan peralatan yang ada di laboratorium.
2.
Tujuan Praktikum di Lapangan
Tujuan praktikum di lapangan adalah agar praktikan
dapat memahami tentang morfologi tanah dan berbagai sifat tanah secara
langsung. Mulai dari kondisi lapangan, morfologi bentang lahan serta profil
tanah di lapangan.
BAB II
DESKRIPSI TANAH
A.
Tanah
Secara Umum
Tanah adalah lapisan
permukaan bumi paling luar sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari
hasil pelapukan batuan induk (anorganik) dan bahan-bahan organik dari tumbuhan
dan hewan yang telah membusuk. Bahan yang menyusun tanah terdiri atas zat
padat, cair, gas, dan organisms. Pelapukan batuan induk pembentuk tanah di
daerah tropis seperti Indonesia sangat dipengaruhi faktor suhu dan kelembapan
udara.
Struktur tanah yang
berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan
tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian
besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak.Dari segi
klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan
erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat
tererosi.Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain,
air dan udara merupakan bagian dari tanah.
1. 1. Jenis – Jenis Tanah
Jenis tanah yang ada di
suatu tempat ditentukan oleh batuan induk, iklim, topografi, bahan organik, dan
umur. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Indonesia sebagai berikut.
a. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari material harus hasil pengendapan aliran sungai di dataran rendah atau lembah. Tanah aluvial ini terdapat di pantai timur Sumatra, pantai utara Jawa, dan di sepanjang Sungai Barito, Mahakam, Musi, Citarum, Batanghari, dan Bengawan Solo.
b. Tanah andosol adalah tanah yang berasal dari abu gunung api. Tanah andosol terdapat di lerenglereng gunung api, seperti di daerah Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, dan Minahasa. Vegetasi yang tumbuh di tanah andosol adalah hutan hujan tropis, bambu, dan rumput.
c. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari
material gunung api. Tanah regosol berupa tanah aluvial yang baru diendapkan
dan tanah pasir terdapat di Bengkulu, pantai Sumatra Barat, Jawa, Bali, dan
NusaTenggara Barat. Material jenis tanah ini berupa tanah regosol, abu vulkan,
napal, dan pasir vulkan. Tanah regosol sangat cocok ditanami padi, tebu,
palawija, tembakau, dan sayuran.
d. Tanah kapur adalah tanah yang terbentuk dari batu kapur yang mengalami pelapukan. Tanah kapur terdapat di daerah perbukitan kapur Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tanaman yang dapat hidup di daerah kapur adalah palawija, steps, savana, dan hutan jati atau hutan musim.
e. Tanah litosol adalah tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini jugs disebut tanah azonal. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah litosol adalah rumput ternak, palawija, dan tanaman keras.
f. Tanah argosol atau tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan rawa yang mengalami pembusukan jenis tanah ini berwarna hitam hingga cokelat.Tanah jenis ini terdapat di rawa Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Tanaman yang clapat tumbuh di tanah argosol adalah karet, nanas, palawija, dan padi.
g. Tanah grumusol atau margalith adalah tanah yang terbentuk dari
material halus berlempung. Jenis tanah ini berwarna kelabu hitam dan bersifat
subur, tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NusaTenggara, dan Sulawesi
Selatan. Tanaman yang tumbuh di tanah grumusol adalah padi, jagung, kedelai,
tebu, kapas, tembakau, dan jati.
h. Tanah latosol yaitu tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium. Tanah ini sudah sangat tua, sehingga kesuburannya rendah. Warns tanahnya merah hingga kuning, sehingga sering disebut tanah merah. Tanah latosol yang mempunyai sifat cepat mengeras bila tersing kap atau berada di udara terbuka disebut tanah laterit.Tanah latosol tersebar di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.Tumbuhan yang clapat hidup di tanah latosol adalah padi, palawija, sayuran, buah-buahan, karet, sisal, cengkih, kakao, kopi, dan kelapa sawit.
B.
Tanah
Regosol
Tanah regosol atau yang biasa
disebut entisol merupakan tanah yang tidak memiliki tebal tanah yang tidak
lebih dari 25 cm. umumnya tanah
ini memiliki butiran kasar berasal dari endapan abu vulkanik maupun dapat juga dari
endapan pasir di pantai.
Cocok
untuk tanaman palawija,kelapa,tebu.Persebarannya:Disekitar gunung-gunung merapi
ataupun di daerah pantai.
Ciri
tanah Regosol umumnya belum menampakkan deferensiasi horison, meski regosol tua
sudah terbentuk horison A1 lemah warna kelabu mulai terlapuk :
- Tekstur kasar
- Struktur kursai/lemah
- Konsistensi lepas sampai gembur
- Makin tua, struktur dan konsistensi
makin padat/memadas dengan drainase dan porositas yang terhambat
- Umumnya belum membentuk hakikat
sehingga peka terhadap erosi
- Cukup mengandung P & K yang
masih segar, tetapi kurang N
Berdasarkan bahan induknya tanah regosol dibagi menjadi :
1.
Regosol Abu Vulkanik
- Terdapat
di sekitar bangunan api dengan visiografi vulkanik
- Semua bahan vulkanik hasil eropsi gunung
berapi berupa debu, pasir, kerikil, batu,
bom dan lapili.
- Bahan
kasar di tengah lahan halus di tepi
-
Kaya hara tanaman kecuali N tapi belum terlapuk sehingga perlu pupuk organik,
pupuk kandang, dan pupuk hijau.
-
Umumnya tekstur makin halus makin produktif
2.
Regosol Bukit Pasir
- Terdapat di sepanjang pantai (Cilacap, Parangtritis,
Kerawang)
-
(Sand dunes) bukit pasir terbentuk dari pasir di pantai oleh gaya angin yang bersifat deflasi dan akumulasi.
-Pasir
kasar terletak dekat garis pantai makin halus makin jauh
-Umumnya
tekstur kasar mudah diolah, gaya menahan air rendah, dan permeabilitas baik.
-
Makin tua tekstur makin halus dan permeabilitas kurang baik Kaya unsur hara
G.
Daftar
Pustaka
Anonim. 2011. TANAh
regosol.
BAB III
KADAR LENGAS
TANAH KERING UDARA
A.
Tujuan
Praktikum
1. Menetapkan kadar lengas tanah kering udara.
2. Menetapkan kadar lengas tanah jenuh.
3. Menetapkan kadar lengas tanah kapasitas lapang.
1. Menetapkan kadar lengas tanah kering udara.
2. Menetapkan kadar lengas tanah jenuh.
3. Menetapkan kadar lengas tanah kapasitas lapang.
B.Tinjauan Pustaka
Lengas tanah adalah air yang terdapat
dalam tanah yang terikat oleh berbagai kakas (matrik,osmosis, dan kapiler).
Kakas ini meningkat sejalan dengan peningkatan permukaan jenis zarah dan
kerapatan muatan elektrostatik zarah tanah. Tegangan lengas tanah juga
menentukan beberapa banyak air yang dapat diserap tumbuhan. Bagian lengas tanah
yang tumbuhan mampu menyerap dinamakan air ketersediaan (Notohadiprabowo,2006).
Keberadaan lengas tanah dipengaruhi oleh
energi pengikat spesifik yang berhubungan dengan tekanan air. Status energi
bebas (tekanan) lengas tanah dipengaruhi oleh perilaku dan keberadaannya oleh
tanaman. Lengas tanah dipengaruhi oleh keberadaan gravitasi dan tekanan osmosis
apabila tanah dilakukan pemupukan dengan konsentrasi tinggi (Bridges, 1979).
Di dalam tanah, air berada di dalam ruang pori diantara
padatan tanah. Jika tanah dalam keadaan jenuh air, semua ruang pori tanah
terisi air. Dalam keadaan ini jumlah tanah yang disimpan didalam tanah
merupakan jumlah air maksimum disebut kapasitas penyimpanan air maksimum. Selanjutnya
jika tanah dibiarkan mengalami pengeringan, sebagian ruang pori akan terisi
udara dan sebagian lainnya terisi air. Dalam keadaan ini tanah dikatakan tidak
jenuh (Hillel,1983).
Di dalam tanah air dapat bertahan tetap berada di dalam ruang pori karena adanya berbagai gaya yang yang bekerja pada air tersebut. Untuk dapat mengambil air dari rongga pori tanah diperlukan gaya atau energi yang diperlukan untuk melawan energi yang menahan air. Gaya – gaya yang menahan air hingga bertahan dalam rongga pori berasal dari absorbsi molekul air oleh padatan tanah, gaya tarik menarik antara molekul air, adanya larutan garam dan gaya kapiler (Yong et al. 1975).
Di dalam tanah air dapat bertahan tetap berada di dalam ruang pori karena adanya berbagai gaya yang yang bekerja pada air tersebut. Untuk dapat mengambil air dari rongga pori tanah diperlukan gaya atau energi yang diperlukan untuk melawan energi yang menahan air. Gaya – gaya yang menahan air hingga bertahan dalam rongga pori berasal dari absorbsi molekul air oleh padatan tanah, gaya tarik menarik antara molekul air, adanya larutan garam dan gaya kapiler (Yong et al. 1975).
Jumlah
air tanah yang bermanfaat untuk tanaman mempunyai batas – batas tertentu.
Seperti pada kekurangan air, kelebihan air dapat merupakan kesukaran. Air yang
kelebihan itu tidaklah beracun, akan tetapi kekurangan udara pada tanah – tanah
yang tergenanglah yang menyebabkan kerusakan. Tanaman dapat ditanam dengan
memuaskan dalam larutan air bila aerasi diberikan dengan baik (Kelly,2002).
Dalam
kaitanya dengan daya penyimpanan air, tanah pasiran mempunyai daya pengikat
terhadap lengas tanah yang relative rendah karena permukaan kontak antara tanah
pasiran ini didominasi oleh pori – pori mikro satu. Oleh karena itu, air yang
jatuh ketanah pasiran akan segera mengalami perkolasi dan air kapiler akan
mudah lepas karena evaporasi (Mukhid,2010).
C.
Prinsip
Kerja
Metode : Gravimetri
Bahan dan Alat :
1. Tanah Æ 2,0 mm (tanah halus)
2. Tanah Æ 0,5 mm
3. Tanah gumpalan
4. Botol timbang
5. Timbangan, oven dan eksikator
Timbang botol timbang tertutup kosong,
beri label, lalu di timbang (a gram)
|
Lakukan
langkah yang sama untuk tanah Æ 0,5 mm dan
tanah gumpalan, masing-masing 2 ulangan
|
Botol timbang+tanah ditimbang (b gram),
lalu dioven selama 4 jam
|
Keluarkan dari oven, tutup rapat lalu
dinginkan (15 menit) di dalam eksikator
|
Botol
timbang diisi dengan contoh tanah Æ 2,0 mm (1/3
botol)
|
Timbang
botol dalam keadaan tertutup rapat (c gram)
|
D.
Perhitungan
1. Kadar
lengas contoh tanah kering udara gumpalan
a. Berat
botol timbang kosong = 22, 129
gram
b. Berat
a + contoh tanah = 28,
349 gram
c. Berat
b setelah dioven = 28,297 gram
Keterangan : ( b –
c ) = massa air
( c – a ) = massa tanah
kering mutlak ( massa padatan )
KL =
=
= 0,843 %
Duplo kadar lengas contoh tanah
gumpalan
a. Berat
botol timbang kosong = 21, 112
gram
b. Berat
a + contoh tanah =27, 833
gram
c. Berat
b setelah dioven = 27,776 gram
KL =
=
= 0, 8553 %
Jadi KL contoh tanah gumpal
=
0,8641 %
2.
Kadar lengas contoh tanah kering udara Ø 2 mm
a. Berat
botol timbang kosong = 25,080
gram
b. Berat
a + contoh tanah = 31,423 gram
c. Berat
b setelah dioven = 31,277 gram
KL =
=
=
2,3559 %
Duplo kadar lengas contoh tanah Ø 2
mm
a. Berat
botol timbang kosong = 22,607
gram
b. Berat
a + contoh tanah =30,653 gram
c. Berat
b setelah dioven = 30,445 gram
KL =
=
= 2,6537 %
Jadi KL contoh tanah gumpal
= 2,5048 %
3. Kadar lengas contoh tanah kering udara Ø 0,5 mm
a. Berat
botol timbang kosong = 45,708
gram
b. Berat
a + contoh tanah = 50,718 gram
c. Berat
b setelah dioven = 50,675 gram
KL =
=
=
0,8657%
Duplo kadar lengas contoh tanah Ø
0,5 mm
a. Berat
botol timbang kosong = 19,179
gram
b. Berat
a + contoh tanah =28,937 gram
c. Berat
b setelah dioven = 28,846 gram
KL =
=
= 0,9413 %
Jadi KL contoh tanah gumpal
=0,9033 %
E.
Pembahasan
Kadar
lengas mempunyai arti banyaknya presentase kandungan di dalam tanah dengan berat tanah kering
mutlak . Kadar lengas tanah sebagai komponen tanah yang mempunyai hubungan erat
dengan vegetasi yang tumbuh dan merupakan medium yang penting dalam penyedian
unsur hara, pada keadaan biasa tanah selalu mengandung lengas walaupun sedikit
. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan luar yang berpengaruh terhadap lengas tanah
disuatu tempat dan waktu tertentu.
Dari hasil pengamatan diperoleh kadar lengas
contoh tanah kering udara gumpal sebesar 0,8641 % kadar lengas contoh tanah Ø2
mm sebesar 2,5048 %, kadar lengas contoh tanah Ø 0,5 mm sebesar 0,9035 %. Dapat
dilihat bahwa kadar lengas tanah gumpalan mempunyai persentase yang lebih kecil
dibanding tanah Ø 2 mm dan contoh tanah Ø 0,5. Kadar lengas pada contoh tanah
berdiameter 2 mm memiliki kadar lengas paling tinggi, pada tanah gumpalan kadar
lengas kecil karna mungkin dipenuhi pori makro dari pada pori mikro ditanah
regosol dengan tekstur terbesarnya adalah butiran pasirsedangkan pada 2 mmkadar
lengas tinggi karna mungkin pori makro dan pori mikro dalam keadaan seimbang,
air yang diikat tanah memenuhi pori mikro tanah regosol. Pada tanha berdiameter
0,5 memiliki kadar lengas rendah karena semakin kecil ukuran tanah regosol
dalam bentuk butiran –butiran tanah air yang diikat butiran tanah yang dominan
pasiran sangat kecil.
F.
Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan dan
perhitungan dari tanah regosol dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. KL
contoh tanah gumpal = 0,8641 %
2.
KL contoh tanah Ø2 mm =
2,5048 %
3. KL
contoh tanah Ø 0,5 mm = 0,9035
%
G.
Daftar
Pustaka
Ilmutanahuns.files.wordpress.com. [13/05/12]
BAB IV
KADAR LENGAS MAKSIMUM
TANAH
A.
Tujuan
Praktikum
1. Dapat membandingkan masing- masing
metode penentuan kadar lengas pada berbagai contoh tanah.
2. Dapat memperkirakan keuntungan dan kerugian masing-masing
metode penentuan kadar lengas.
3. Dapat membandingkan kadar lengas tanah masing-masing
contoh tanah pada setiap metode penentuan kadar lengas.
4. Dapat menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab
perbedaan nilai kadar lengas tanah pada masing-masing contoh tanah.
5. Dapat mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dengan
mengetahui kadar lengas tanah
B.
Tinjauan
Pustaka
Lengas tanah
adalah air yang terdapat dalam tanah yang terikat oleh berbagai kakas
(matrik,osmosis, dan kapiler). Kakas ini meningkat sejalan dengan peningkatan
permukaan jenis zarah dan kerapatan muatan elektrostatik zarah tanah. Tegangan
lengas tanah juga menentukan beberapa banyak air yang dapat diserap tumbuhan.
Bagian lengas tanah yang tumbuhan mampu menyerap dinamakan air ketersediaan (Notohadiprabowo,2006).
Keberadaan
lengas tanah dipengaruhi oleh energi pengikat spesifik yang berhubungan dengan
tekanan air. Status energi bebas (tekanan) lengas tanah dipengaruhi oleh
perilaku dan keberadaannya oleh tanaman. Lengas tanah dipengaruhi oleh
keberadaan gravitasi dan tekanan osmosis apabila tanah dilakukan pemupukan
dengan konsentrasi tinggi (Bridges, 1979).
Di dalam tanah, air berada di dalam ruang pori diantara padatan tanah. Jika tanah dalam keadaan jenuh air, semua ruang pori tanah terisi air. Dalam keadaan ini jumlah tanah yang disimpan didalam tanah merupakan jumlah air maksimum disebut kapasitas penyimpanan air maksimum. Selanjutnya jika tanah dibiarkan mengalami pengeringan, sebagian ruang pori akan terisi udara dan sebagian lainnya terisi air. Dalam keadaan ini tanah dikatakan tidak jenuh (Hillel,1983).
Di dalam tanah air dapat bertahan tetap berada di dalam ruang pori karena adanya berbagai gaya yang yang bekerja pada air tersebut. Untuk dapat mengambil air dari rongga pori tanah diperlukan gaya atau energi yang diperlukan untuk melawan energi yang menahan air. Gaya – gaya yang menahan air hingga bertahan dalam rongga pori berasal dari absorbsi molekul air oleh padatan tanah, gaya tarik menarik antara molekul air, adanya larutan garam dan gaya kapiler (Yong et al.,1975).
Di dalam tanah, air berada di dalam ruang pori diantara padatan tanah. Jika tanah dalam keadaan jenuh air, semua ruang pori tanah terisi air. Dalam keadaan ini jumlah tanah yang disimpan didalam tanah merupakan jumlah air maksimum disebut kapasitas penyimpanan air maksimum. Selanjutnya jika tanah dibiarkan mengalami pengeringan, sebagian ruang pori akan terisi udara dan sebagian lainnya terisi air. Dalam keadaan ini tanah dikatakan tidak jenuh (Hillel,1983).
Di dalam tanah air dapat bertahan tetap berada di dalam ruang pori karena adanya berbagai gaya yang yang bekerja pada air tersebut. Untuk dapat mengambil air dari rongga pori tanah diperlukan gaya atau energi yang diperlukan untuk melawan energi yang menahan air. Gaya – gaya yang menahan air hingga bertahan dalam rongga pori berasal dari absorbsi molekul air oleh padatan tanah, gaya tarik menarik antara molekul air, adanya larutan garam dan gaya kapiler (Yong et al.,1975).
Jumlah air tanah
yang bermanfaat untuk tanaman mempunyai batas – batas tertentu. Seperti pada
kekurangan air, kelebihan air dapat merupakan kesukaran. Air yang kelebihan itu
tidaklah beracun, akan tetapi kekurangan udara pada tanah – tanah yang tergenanglah
yang menyebabkan kerusakan. Tanaman dapat ditanam dengan memuaskan dalam
larutan air bila aerasi diberikan dengan baik (Kelly,2002).
Dalam kaitanya dengan daya penyimpanan air, tanah pasiran mempunyai daya pengikat terhadap lengas tanah yang relative rendah karena permukaan kontak antara tanah pasiran ini didominasi oleh pori – pori mikro satu. Oleh karena itu, air yang jatuh ketanah pasiran akan segera mengalami perkolasi dan air kapiler akan mudah lepas karena evaporasi (Mukhid,2010).
Dalam kaitanya dengan daya penyimpanan air, tanah pasiran mempunyai daya pengikat terhadap lengas tanah yang relative rendah karena permukaan kontak antara tanah pasiran ini didominasi oleh pori – pori mikro satu. Oleh karena itu, air yang jatuh ketanah pasiran akan segera mengalami perkolasi dan air kapiler akan mudah lepas karena evaporasi (Mukhid,2010).
C.
Prinsip
Kerja
Metode : Gravimetri
Bahan dan Alat :
1.
Contoh tanah kering udara Ø 2,0 mm
2.
Pirng tembaga kecil dengan dasar
berlubang
3.
Kertas saring kasar, kuas,spateldan
gelas arloji
4.
Timbangan, oven dan eksikator
Mengambil
contoh tanah kering udara Ø 2,0 mm secukupnya, kemudian tumbuk secara
memutar dengan mortar. Saring tanah dengan saringan 0,5 mm. sisi tanah
ditumbuk sampai tidak ada agregat tanah yang tertinggal atau sisanya tidak
dapat ditumbuk lagi. Campurkan sisa tanah tersebut yang telah saring secara
merata.
|
Menuangkan
contoh tanah secara merata sampai 1/3 tinggi piring merata. Piring
diketuk-ketuk kira-kira 20 kali agar butir tanah tersusun secara rata.
Tambah contoh tanah sampai 2/3 tinggi piring dan diketuk-ketuk lagi
akhirnya memenuhipiring tembaga dengan contoh dan diketuk lagi lalu meratakan
permukaanya dengan spatel tanpa ditekan.
|
Membersihkan tanah dari piring
tembaga + kertas saring. Menimbang piring tembaga + kertassaring dengan
gelas arloji yang sama( missal d gram ).
|
Memasukkannya
dalam oven selama 24 jam pada suhu 1050 – 1100 C .
setelah kering mutlak tercapai, piring tembaga dikeluarkan dan biarkan
dingin dalam eksikator. Lalu menimbang piring tembaga + tanah kering mutlak
dengan arloji yang sama (missal a
gram)
|
Setelah
perendaman, meratakan permukaan tanah yang mengembang dengna spatel tanpa ditekan.
Kemudian menimbang piring tembaga + tanah jenuh air dengan diberi alas
arloji (misal a gram)
|
Merendamnya
selama 1 malam dalam piring porselin yang berisi air separo dari tinggi
piring tembaga
|
Mengambil
piring tembaga berlubang dan alasi dengan kertas saring didalam piring
tembaga sampai jenuh (dengan botol semprot) dan timbang dengan di alasi
gelas arloji (missal a gram)
|
|
D.
Perhitungan
a.
Berat cawan arloji + cawan tembaga +
Kertas filter jenuh air = 78, 988 g
b.
Berat a + contoh tanah jenuh air = 124, 622g
c.
Berat b setelah dioven =
110, 380 g
d.
Berat b setelah contoh tanahnya dibuang = 78, 743 g
E.
Pembahasan
Kadar lengas maksimum tanah menyatakan banyaknya lengas yang
mampu diikat dalam jumlah yang maksimal sehingga seluruh pori tanah baik mikro
maupun makro terisi air dan tanah dikatakan dalam keadaan jenuh. Dari hasil
pengamatan dan praktikum diperoleh kadar lengas maksimal sebesar 44, 24 %. Tanah
regosol merupakan tanah yang terdiri atas pecahan – pecahan batuan maupun
kuarsa yang merupakan mineral paling banyak dalam fraksi ini. Karena teksturnya
pasiran, tanah ini mempunyai permeabilitas dan infiltrasi yang cepat tetapi
memiliki daya menahan air yang rendah sehingga kapasitas air yang dapat diikat
tanah tersebut sangat rendah.
F.
Kesimpulan
Dari hasil pengamatan diperoleh hasil
kadar lengas maksimum tanah sebesar 44, 24 % Kadar engas dipengaruhi
oleh bahan sedimentasi seperti bahan organic dan kapur serta daya serap yang
tinggi.
G.
Daftar
Pustaka
Buckman, H.O. 1982. Ilmu Tanah. Jakarta:
Bharatara karya
BAB V
KERAPATAN MASSA TANAH (BV)
A. Tujuan Praktikum
1. Untuk mengetahui volume tanah
2. Untuk mengetahui butir-butir tanah
3. Untuk mengetahui jumlah pori tanah
4. Untuk mengetahui kandungan bahan organik dan bahan mineral tanah
5. Untuk menentukan kerapatan massa tanah regosol
B. Tinjauan Pustaka
kerapatan massa jenis tanah atau BV adalah massa atau berat suatu volume tanah yang mencakup benda-benda padat dan pori-pori kandungan batuan yang ada dalam tanah memengaruhi kerapatan masa tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik tanah maka semakin rendah kerapatan masa tanah. Pengukuran berat volume diperlukan sebagai petunjuk untuk mengetahui kepadatan tanah porositas tanah. Nilai berat volume dipengaruhi oleh tekstur tanah (semakin halus tekstur tanah, nilai BV semakin besar), kedalaman tanah, kadar bahan organik, berat jenis, mineral penyusun tanah dan tipe strukturnya.
C. Prinsip kerja
Metode : Metode Lilin
Bahan dan Alat :
Contoh tanah gumpal kering udara, cawan pemanas lilin, lampu spritus, penumpu kaki tiga, gelas ukur, pipet ukur 10 ml dan thermometer.
Cara kerja :










D. Perhitungan
1. Kerapatan Massa Tanah (BV)
a. Berat bongkah tanah = 2,727 g
b. Berat bongkah tanah berlilin = 3,296 g
p. Volume air dalam gelas ukur = 50 ml
q. Volume air dalam gelas ukur
setelah dimasuki bongkah tanah berlilin = 53 ml
r. Volume tambahan air dari pipet ukur = - ml
Berat bongkah tanah kering mutlak


=1,243 g/cm3
Volume bongkah tanah
= 

= (53 - 50)

= (3 – 0,654)
= 2, 346 cm
2. Kerapatan massa tanah
= 

= 

= 3,1067 g/cm3
E. Pembahasan
Dari hasil penenelitian diperoleh hasil kerapatan massa jenis tanah (BV) dari Regosol sebesar 1,243 g/cm3,dengan demikian tanah regosol memilki porositas kecil sebab didominasi butiran pasir namun memilki pori makro lebih banyak dari pori mikro, berat volume tanah adalah perbandingan antara berat bongkah tanah dan dinyatakan dalam satuan g/cm3. BV menyatakan padatan kering atau volume total, volume total terdiri dari udara, air kapiler, dan massa padatan itu sendiri. Jika terdapat bahan organik di dalamnya, maka BV nya semakin rendah, karena massa tanah semakin kecil jika dibagi volumenya. Menurut teori, semakin halus partikel tanahnya, maka akan semakin besar nilai BV nya. Kerapatan massa jenis tanah mempengaruhi porositas.
F. Kesimpulan
Berat volume tanah adalah perbandingan antara berat bongkah tanah dan volume bongkah tanah dinyatakan dalam g/cm3, dari hasil pengamatan diperoleh kerapatan massa tanah (BV) = 1,243 g/cm3.
G. Daftar Pustaka
Anonim. 2012. Kerapatan Massa Tanah. http://wwwasik-asik.blogspot.com/2012_05_01_archive.html. [ 16/05/12].
Darmawijaya, Isa M. 1990. Klasifikasi Tanah. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
Foth, H.D. 1988. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
BAB VI
KERAPATAN BUTIR TANAH (BJ)
A. Tujuan Praktikum
1. Untuk mengetahui berat tanah
2. Untuk mengetahui jumlah kandungan bahan organik di dalam tanah
3. Untuk menentukan kerapatan butir tanah regosol.
B. Tinjauan Pustaka
Kerapatan Butir Tanah menyatakan berat butir-butir padat tanah yang terkandung di dalam tanah. Menghitung kerapatan butir tanah, berarti menentukan kerapatan partikel tanah dimana pertimbangan hanya diberikan untuk partikel yang solid. Oleh karena itu kerapatan partikel setiap tanah merupakan suatu tetapan dan tidak bervariasi menurut jumlah ruang partikel. Untuk kebanyakan tanah mineral kerapatan partikelnya rata–rata sekitar 2, 6 gram/cm3. Kandungan bahan organic di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah, akibatnya tanah permukaan biasanya kerapatan butirnya lebih kecil dari subsoil. Walau demikian kerapatan butir tanah tidak berbeda banyak pada tanah yang berbeda, jika tidak, akan terdapat suatu variasi yang harus mempertimbangkan kandungan tanah organik atau komposisi mineral.
Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) tang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Porositas dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu menghitung selisih bobot tanah jenuh dengan bobot tanah kering dan menghitung ukuran volume tanah yang ditempati bahan padat. Komposisi pori-pori tanah ideal terbentuk dari kombinasi fraksi debu, pasir, dan lempung. Porositas itu sendiri mencerminkan tingkat kesarangan untuk dilalui aliran masa air (permeabilitas, jarak per waktu) atau kecepatan aliran air untuk melewati masa tanah (perkolasi, waktu per jarak). Kedua indikator ini ditentukan oleh semacam pipa berukuran non kapiler (yang terbentuk dari pori-pori makro dan meso yang berhubungan secara kontinu) di dalam tanah. Hal tersebut menekankan bahwa tanah permukaan yang berpasir memiliki porositas lebih kecil daripada tanah liat. Sebab tanah pasir memiliki ruang pori total yang mungkin rendah tetapi mempinyai proporsi yang besar yang disusun oleh komposisi pori-pori yang besar yang efisien dalam pergerakan udara dan airnya. Ini berarti karena prosentase volume yang terisi pori-pori kecil pada tanah pasir menyebabkan kapasitas menahan air nya rendah. Maka tanah-tanah yang memiliki tekstur halus, memiliki ruang pori lebih banyak dan disusun oleh pori-pori kecil karena proporsinya relatif besar.
C. Prinsip Kerja
Bahan dan alat :
1. Contoh tanah kering udara 2 mm
2. Piknometer
3. Kawat pengaduk halus
4. Termometer
Cara kerja :
















D. Perhitungan
a.Berat piknometer kosong + sumbat = 16,52 g
b.Berat a + air sampai tanda = 41,16 g
c.Berat piknometer + contoh tanah = 21,52 g
d.Berat a + air + contoh tanah = 43,16 g
e.Hitung tabel +1 = 29 % 0C BJ1 = 0,9960
f. Hitung tabel +2 = 30 % 0C BJ2 = 0,9957
berat Tanah Kering Mutlak
= 

= 

= 4,8762
Volume Total Butir-Butir Tanah
= 

= 

= 3,005 g/cm3
Kerapatan Butir tanah
(BJ) 

= 

=1,623g/cm3
Porositas Tanah
n = (

= [

= [1 – 0, 5986 ]
= 0, 4014 x 100 % = 40,14 %
E. Pembahasan
Dari hasil perhitungan yang diperoleh, kerapatan butir tanah regosol sebesar 1,623 g/cm3. Kerapatan butir tanah di perloleh dari pembagian antara berat tanah kering mutlak dengan volume total butir tanah, kebanyakan tanah mineral kerapatan partikelnya rata-rata sekitar 2,6 gram/cm3, tanah regosol yang diamati mempunyai kerapatan berat butir tanah lebih kecil dibandingkan dengan rata –rata yang lainnya. Selisih tersebut bisa dikarenakan akibat adanya perbandingan kandungan bahan organik yang ada di alam tanah, karena kerapatan butir tanah dapat dipengaruhioleh beberapa faktor seperti pengolahan tanahnya, bahan organik, tekstur, struktur dan kandungan air tanahnya. Sedangkan porositas merupakan total uang pori yang ada di dalam tanah ( bagian yang tidak terisi oleh bahan padatan tanah). Pori di dalam tanah itu dibedakan menjadi dua, yaitu pori makro dan pori mikro. Dari hasil analisis labortorium, didapatkan mengenai nilai porositas tanah regosol yaitu sebesar 43 %. Hasil ini menunjukan bahwa sifat dari sampel tanah regosol yang diteliti mendekati porositas untuk jenis tanah mineral yaitu sebesar 50%, sesuai dengan sifat tanah regosol yang memiliki tekstur berupa pasiran dengan sifatnya yang mudah meloloskan air.
Porositas yang diperoleh adalah 40,14 %. Hal ini menunjukkan tanah tersebut porus, sehingga air akan cepat hilang dari tanah yang didominasi oleh udara.
F. Kesimpulan
Kerapatan butir tanah (BJ) menyatakan berat butir – butir padat tanah yang terkandung di dalam tanah. Dari hasil yang diperoleh dari perhitungan tanah regosol, mendapatkan hasil sebesar 2,35 g/cm3
G. Daftar Pustaka
Anonim. 2012. Kerapatan Buti Tanah.http://wwwasik-asik.blogspot.com/2012_05_01_archive.html. [ 17/05/12].
BAB VII
Reaksi Tanah ( pH Tanah)
A. Tujuan Praktikum
1. Menetapkan pH H2O tanah regosol
2. Menetapkan pH KCL tanah regosol
B. Tinjauan Pustaka
Salah satu cirri fisiologis yang khas dari larutan tanah ialah reaksinya.
(Harry O. Buckman dan Nyle C. Brady, 1982). Istilah atau batasan, pH didefinisikan sebagai kemasaman atau kebasaan relatif suatu bahan. Skala pH mencakup dari nilai 0 (nol) hingga 14. Nilai pH 7 dikatakan netral. Dibawah nilai 7 dikatakan asam, sedangkan diatas 7 dikatakan basa. Asam menurut teori Bronsted dan Lewry adalah suatu bahan yang cenderung untuk memberi proton (+) ke beberapa senyawa lain, demikian sebaliknya apabila basa adalah suatu bahan yang cenderung untuk menerimanya. Teori asam basa ini sangat baik untuk diterapkan dimedia cair termasuk larutan tanah. Sedangkan teori asam basa lain yang sangat baik diterapkan dalam tanah adalah menurut Arrhenius, yaitu asam adalah suatu bahan yang menghasilkan atau menurunkan pH apabila terdisasosiasi dalam air, sebaliknya apabila basa dalam disasosiasinya akan menghasilkan atau menaikkan pH.
Sebagian besar tanah tanah produktif, mulai dari hutan humid dan sub humid hingga padang rumput di semiarid, mempunyai pH bervariasi antara 4.0 hingga 8.0. Nilai diatas atau dibawah variasi tersebut disebabkan oleh garam Ca dan Na atau ion dan dalam larutan tanah. Pengaruh utama pH di dalam tanah adalah pada ketersediaan dan sifat meracun unsur seperti Fe, Al, Mn, B, Cu, Cd dll terhadap tanaman atau mikroorganisme.
Reaksi tanah menunjukkan reaksi asam dan basa/alkali di dalam tanah. Reaksi tanah tersebut akan mempengaruhi proses-proses dalam tanah seperti laju dekomposisi bahan organik, mineral, pembentukan mineral lempung dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman lewat pengaruhnya terhadap ketersediaan unsur hara. Suatu tanah dapat bereaksi asam atau alkalis tergantung pada konsentrasi ion H+ dan ion OH- . PH **sebagai nilai logaritma negatif dari konsentrasi ion H+. Secara kimia murni nilai pH 7 disebut netral, pH dibawah 7 disebut asam dan diatas 7 disebut basa/alkalis. Di dalam kimia tanah yang disebut netral bukan nilai pH 7 seperti yang disebut di atas, namun dikaitkan dengan ketersediaan hara bagi tanaman. Kondisi keharaan baik berada pada pH sekitar 6,5. Nilai pH 7 belum tentu bersifat optimum bagi tanaman bila ditinjau dari segi keharaan. Ketepatan pengukuran pH tanah dipengaruhi oleh jenis larutan yang digunakan, perbandingan antara tanah dengan air dan alat yang digunakan.
C. Prinsip Kerja
Metode : pH meter
Bahan dan Alat :
1. Contoh tanah kering udara halus ( Ø 2 mm )
2. pH meter dan 2 buah cepuk pH
Cara Kerja :










D. Perhitungan
pH H2O
a. Ulangan I : 6
b. Ulangan II : 6
pH Kcl
a. Ulangan I : 5
b. Ulangan II : 6
E. Pembahasan
Dari hasil pengamatan penetapan pH tanah, terlihat bahwa pH H2O sama pada ulangan I dan II sedangkan pH KCl berbeda ulangan I dan II. Pelarut pada KCl lebih rendah jika di bandingkan dengan pelarut H2O dikarenakan garam KCl akan melepas H+ dari kompleks jerapan, sehingga tanah akan lebih masam. Tanah yang masam karena kandunganH+ yang tinggi dan banyak ion Al3+ yang bersifat masam karena dengan air ion tersebut dapat menghasilkan H+. Dengan menggunakan H2O dan KCl, pH H2O dihasilkan sama sedangkan dengan pH KCl berbeda. Hal ini disebabkan karena kemasaman yang di ukur dengan menggunakan H2O adalah kemasaman aktif sedangkan pH KCL mengukur kemasan aktif dan kemasaman potensial. KCl mampu mengukur aktivitas H+ yang ada diluar tanah disebabkan karena ion K+ yang berasal dari KCl dapat ditukar dengan ion H+, sedangkan hal tersebut tidak berlaku untuk H2O.
F. Kesimpulan
Tanah regosol memiliki derajat keasaman yang berbeda sesuai dengan kadar penguji nya, H2O dan KCL antara 5-6 sehingga pH tanah regosol dalam keadaan masam.
G. Daftar Pustaka
Buckman, O.H,Brady, C.N, 1982. Ilmu Tanah. Bhratara Karya Aksara. Jakarta.
Darmawijaya, Isa M. 1990. Klasifikasi Tanah. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
Foth, H.D. 1988. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
BAB VIII
TEKSTUR TANAH
A. Tujuan Praktikum
1. Untuk mengetahui kadar debu,lempung dan pasir
2. Untuk menetapkan nilai perbandingan disperse
B. Tinjauan Pustaka
Tekstur tanah diartikan sebagai proporsi pasir, debu dan liat. Partikel ukuran lebih dari 2mm, bahan organik dan agen perekat seperti kalsium karbonate harus dihilangkan sebelum menentukan tekstur Tanah bertekstur sama misal geluh berdebu mempunyai sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan syarat mineralogi liat.Tekstur tanah ditentukan di lapangan dengan cara melihat gejala konsistensi dan rasa perabaan menurut bagan alir dan di laboratorium dengan metode pipet atau metode hidrometer Tekstur tanah menentukan tata air, tata udara, kemudahan pengolahan dan struktur tanah(Arsyad,1989).
Tanah ini memiliki butiran kasar berasal dari endapan abu vulkanik maupun dapat juga dari endapan pasir di pantai. Cocok untuk tanaman palawija,kelapa,tebu. Persebarannya: Disekitar gunung-gunung merapi ataupun di daerah pantai. Tanah disusun dari butir-butir tanah dengan berbagai ukuran. Bagian butir tanah yang berukuran lebih dari 2 mm disebut bahan kasar tanah seperti kerikil, koral sampai batu. Bagian butir tanah yang berukuran kurang dari 2 mm disebut bahan halus tanah. Bahan halus tanah dibedakan menjadi :
1. Pasir, yaitu butir tanah yang berukuran antara 0,050 mm sampai dengan 2 mm.
2.Debu, yaitu butir tanah yang berukuran antara 0,002 mm sampai dengan 0,050 mm.
3.Liat, yaitu butir tanah yang berukuran kurang dari 0,002 mm.
Tekstur tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual yaitu dengan memijit tanah basah di antara jari jempol dengan jari telunjuk, sambil dirasakan halus kasarnya yang meliputi rasa keberadaan butir-butir pasir, debu dan liat.. Tanah bertekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia daripada tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang lebih kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara (Sutanto,2005).
C. Prinsip Kerja
Metode : Analisis Granuler cara pipet
Bahan dan Alat :
1. Contoh tanah halus kering udara (Ø 2mm)
2. Gelas arloji
3. Timbangan
4. Beaker glass 500 ml
5. Tabung ukur 25 ml
6. Penangas air
7. Corong gelas ( Ø 10 cm & 15 cm )
8. 2 buah erlenmeyer 500 ml
9. Batang kaca pengaduk
10. Tabung sedimentasi 1000 ml
11. Thermometer
12. Cawan penguap
13. Kertas lakmus
Cara Kerja :
Fraksionasi:

















Pendispersian :







Pemipetan :




D. Perhitungan
Analisa Granuler
Pemipetan I
a. Berat contoh tanah = 15 gr
b. Berat cawan kosong = 14,91 gr
c. Berat b + hasil pemipetan I setelah kering mutlak = 15,10 gr
Pemipetan II
d. Berat cawan penguap kosong = 14,30 gr
e. Berat d + hasil pemipetan II setelah kering mutlak = 14,42 gr
Kadar BO(x) = 1,3759 %
Kadar CaCO3 (y) = 2,5626%
Kadar debu = (c-b-e+d)
= %
= 0,07 x 40 x 7,11 %
= 19,908 %
kadar Lempung = (e-d-0,01)
= %
= 0,11 x 40 x 7,11%
= 31,284%
Kadar Pasir = (100 – kadar debu – kadar lempung)%
= (100 - 19,908 – 31,284)%
= 48,808%
Menurut segitiga USDA, tanah ini termasuk kelas ….
· Penetapan Penyebaran Debu + Lempeng aktual
a. Berat contoh tanah = 15 gr
b. Berat cawan penguap kosong = 12,86 gr
c. Berat b + hasil pemipetan I setelah kering mutlak =13,04 gr
d. Kadar lengas contoh tanah Ø2mm = 2,5048 %
Kadar debu+lempeng actual = (c-b) . %
= %
= 0,18 x 40 x 6,83 %
= 49,176%
· Nilai Perbandingan Dispersi (NPD)
NPD = x 100%
= x 100%
= 100,75% harkat = peka
Penyebaran Debu + Lempung Aktual
a. Berat contoh tanah = 15 gram
b. Berat cawan penguap kosong = 12,,86 gram
c. Berat b + hasil emipetan setelah kering mutlak = 13,04 gram
d. Kadar lengas contoh tanah = 2, 5048 gram
Kadar debu + lempung aktual :
= 

= 

= (13,04 – 12,86) x 40 x

= 0,18 x 40 x 6,843
= 49,176 %
E. Pembahasan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tekstur tanah ini adalah pasir geluhan. Tanah regosol memiliki tipe struktur berupa butir – butir dengan derajat gembur lemah dan termasuk dalam kelas struktur kecil. Dalam menentukan tekstur tanah Regosol ini dapat ditentukan dengan 3 tahap Analisa Granuler yaitu fraksional, pendispersian, dan pemipetan. Hasil pengamatan diperoleh kadar debu 19,908 %, kadar lempung 31,284 %, kadar pasir 48,808 %. Menurut segitiga USDA tanah tersebut termasuk jenis tanah geluh pasir. Sifat dari tanah ini mempunyai tekstur yang halus dan dapat pecah menjadi gumpalan-gumpalan yang keras jika menjadi kering, dalam keadaan basah pijatan membentuk batang-batang tipis yang sukar pecah dan liat (forth, 1995)
Dari ketiga fraksi tersebut yang lebih dominan adalah fraksi pasir, sehingga tanah ini mempunyai kemampuan menahan air rendah. Oleh karena itu air yang masuk kedalam tanah tidak bisa di ikat kuat oleh tanah sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Hasil dari NPD pada tanah regosol 100,75%, dengan demikian tanah regosol mudah terdispersi ,sehingga peka terhadap erosi.
F. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah regosol menurut segitiga USDA termasuk kelas tanah geluh pasiran. kadar debu 19,908 %, kadar lempung 31,284 %, kadar pasir 48,808 %. Hasil dari NPD pada tanah regosol 100,75%, dengan demikian tanah regosol mudah terdispersi ,sehingga peka terhadap erosi.
G. Daftar Pustaka
Hardjowigeno,Sarwono.1987.Ilmu Tanah.Mediyatama.Sarana Perkasa.Jakarta.
Sutanto,R.2005.Dasar – Dasar Ilmu Tanah.Kanisius.Yogyakarta.
Arsyad,S.1979.Konservasi Tanah.Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian,IPB.Bogor
BAB IX
PENYEBARAN DEBU + LEMPUNG AKTUAL
A. Tujuan Pratikum
1. Menentukan kehalusan tekstur tanah
2. Menentukan besarnya kandungan debu dan lempung aktual
3. Menentukan nilai perbandingan depresi (NPD)
B. Tinjauan Pustaka
Tekstur tanah diartikan sebagai proporsi pasir, debu dan lempung. Partikel ukuran lebih dari 2 mm, bahan organik dan agen perekat seperti kalsium karbonate harus dihilangkan sebelum menentukan tekstur. Tanah bertekstur sama misal geluh berdebu mempunyai sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan syarat mineralogi lempung. Tekstur tanah ditentukan di lapangan dengan cara melihat gejala konsistensi dan rasa perabaan menurut bagan alir dan di laboratorium dengan metode pipet atau metode hydrometer. Tekstur tanah menentukan tata air, tata udara, kemudahan pengolahan dan struktur tanah. Penyusun tekstur tanah berkaitan erat dengan kemampuan memberikan zat hara untuk tanaman, kelengasan tanah, perambatan panas, perkembangan akar tanaman dan pengolahan tanah. Berdasarkan persentase perbandingan fraksi-frsksi tanah, maka tekstur tanah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu; halus, sedang dan kasar. Makin halus tekstur tanah mengakibatkan kwalitasnya semakin menurun karena berkurangnya kemampuan mengisap air.
Lempung dan debu memiliki ciri berukuran halus. Lempung dan debu aktual memiliki bentuk butir-butir biasanya seperti mika dan liat bila lembab. Bila dibasahi bersifat lekat, untuk mengeringkannya memerlukan sejumlah panas dan dibasahi lagi tegana tersebut dibebaskan kembali. Gejala tersebut “panas pembasahan“. Daya adsorbs lempung terhadap air, gas, hara, dan garam laut sangatlah tinggi. Pada sifat fisiska tanah, pengaruh debu tidaklah memuaskan jika tidak dilengkapi dengan sejumlah pasir, lempung dan bahan organik. Terdapatnya debu dan lempung dalam tanah menentukan kehalusan teksturnya serta gerakan air dan udara. Tanah seperti ini sangat liat, menjadi lekat jika terlalu basah, keras jika menggumpal dan akan bening bila tidak dikerjakan secara tepat. Pengembungan dan pengerutan dalam keadaan basah dan kering biasanya besar. Daya tahan air pada tanah lempung dan debu umumnya besar. Maka tanah seperti ini disebut tanah berat karena sukar diolah, dan sebaliknya pada tanah ringan maka mudah diolah, permukaannya berpasir dan berkerikil. (Harry O. Buckman dan Nyle C. Brady, 1982).
C. Prinsip Kerja
Alat dan Bahan :
1. Contoh tanah kering udara halus ( Ø 2 mm )
2. Tabung sedimentasi 1000 ml
3. Air
4. Beaker glass 500 ml
5. Cawan penguap kosong
Cara Kerja :










D. Perhitungan
Penyebaran Debu + Lempung Aktual
a. Berat contoh tanah = 15 gram
b. Berat cawan penguap kosong = 13,5 gram
c. Berat b + hasil emipetan setelah kering mutlak = 13,9 gram
d. Kadar lengas contoh tanah = 2, 50 gram
Kadar debu + lempung aktual :
= 

= 

= 109, 3384 %
E. Pembahasan
Dari hasil pengamatan diperoleh kadar penyebaran debu + lempung actual sebesar 109, 338 % agak memiliki selisih dengan kadar debu + lempung yang diamati dalam acara tekstur tanah yaitu 107, 52 %. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan cawan penguap kosong yang berbeda sehingga beratnya juga berbeda dan hasilnya berpengaruh dalam perbedaan kadar debu + lempung aktualnya. Ini berbeda dengan keadaan regosol tektur pasiran mungkin hal tersebut dipengaruhi alat yang kurang steril atau mungkin tanah regosol tersebut mengalami pelapukan lanjut atupun juga karena pengolahan yang dilakukan oleh manusia mengubah tekstur tanah tersebut.
F. Kesimpulan
Dari hasil pengamatan diperoleh hasil kadar sebesar 109, 338 %.hasil ini berbeda dengan yang didapat pada tekstur tanah karena berbeda penggunaan cawan penguap kosongnya.
G. Daftar Pustaka
Anonim. 2011. http://handiri.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-tanah/. Dasar-dasar Ilmu tanah. [15/05/12]
BAB X
KONSISTENSI TANAH
A. Tujuan Pratikum
1. Untuk mengetahui definisi konsistensi tanah
2. Untuk mengetahui macam – macam konsistensi tanah
3. Untuk mengetahui metode pengukuran konsistensi tanah
4. Untuk megetahui faktor yang mempengaruhi konsistensi
5. Untuk mengetahui faktor yang dipengaruhi konsistensi
B. Tinjauan Pustaka
Konsistensi tanah ialah istilah yang beraitan sangat erat dengan kandunngan air yang menunjukkan manifestasi gaya-gaya fisika yakni kohesi dan adhesi yang berada didalam tanah pada kandungan air yang berbeda-beda. Setiap materi tanah mempunyaikonsistensi yang baik bila massa tanah itu besar atau kecil (ssedikit), dalam keadaanilmiah aaupun sangat terganggu. Terbentuk agregat atau tanpa struktur maupun dalamkeadaan lembab atau kering. Sekalipun konsistensi tanah dan struktur berhubungan eratsatu sama lain, struktur tanah mengangkut bentuk ukuran dan pendefinisikan alamiahyang merupakan hasil dari keragaman gaya tarikan di dalam massa tanah. Sebaliknya,konsistensi meliputi corak dan kekuatan dari gaya-gaya tersebut (Hakim, et.al.,1986).Batas Attenberg adalah persen berat kadar lengas tanah yang manandai terjadinya perubahan konsistensi secara nyata dan jelas (shickluna, 2003).Konsistensi kering (kondisi kering udara), dicirikan dengan kerasnya tanah.Istilah yang digunakan adalah lepas, lunak, sedikit, sangat keras, dan ekstrem keras(Brady, 1974).Faktor yang mempengaruhi kelengasan tanah adalah kadar air tanah, bahan penyemen agregat tanah, bahan dan ukuran agregat tanah, tingkat agregasi, dan factor penentu struktur tanah (Notohadiprawiro, 2000)Konsistensi tanah menunjjuukkan kekuatan daya butir-butir tanah atau daya adhesi butir-butir tanah dengan benda lain. Hal ini ditunjukkan O, daya tahan tanahterhadap gaya yang akan mengubah bentuk. Gaya-gaya tersebut misalnya pencangkulan, pembajakan, dan sebaginya. Tanah-tanah yang mempunyai konsistensi baik umumnyamudah diolah dan tidak melekat pada alat pengolah tanah. Oleh karena tanah dapatditemukan dalam keadaan lembab, basah atau kering maka penyifatan konsistensi tanahharus disesuaikan dengan keadaan tanah tersebut (Hardowigeno, 1992).Agregat tanah yang membentuk tanah juga berpengaruh dekat dengan konsistensi.Tingkat pemisahan agregat tanah ditentukan oleh ukuran (berat) agregat yang pecahmenjadi mikroagregat dan menyebar menjadi partikel primer. Adanya polimer dalam tanah dapat mengkondisikan tanah dengan peningkatan struktur tanah dan juga stabilitasagregat (agregat stability) (Strainberg, 1992).
Lahan pasir umumnya berupa bahan marginal yang belum dapat dimanfaatkkansecara optimal untuk pertanian. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan tanah pasir untuk menahan air. Tanah tersebut termasuk entisol,, tanah muda yang belum berkembang baik dengan struktur lepas-lepas dan belum membentuk agregat sehingga sangat peka terhadaperosi. Tanah entisol juga kurang liat, mempunyai porositas rendah dan zat haranya jugarendah (Triwahyuningsih, 1997).Kemantapan agregat tanah umumnya menurun karena penggenangan sebagaiakibat penggembungan, penghidratan dan peningkatan keterlarutan beberapa bahan perekat. Perubahan kekuatan tanah di dalam agregat dan diantara agregat, dapat dilihatdari kohesi di dalam agregat tanah dimana menurun bila kadar lengas meningkat. Kohesiantar agregat sangat rendah pada kadar lengas yang rendah, meningkat dengan cepat bilakelengasan meningkat mencapai puncak kira-kira pada kapasitas lapang dan menurundengan tajam bila kadar kelengasan mendekatai kejenuhan (Anonim, 2004)
C. Prinsip Kerja
Metode : Atteberg
Tujuan :
1. Menetapkan batas cair (BC)
2. Menetapkan batas lekat (BL)
3. Menetapkan batas gulung (BG)
4. Menetapkan batas berubah warna (BBW)
5. a. menghitung jangka olah (JO)
b. menghitung indek plastisitas (IP)
c. menghitung persediaan air maksimum dalam tanah (PAM)
BATAS CAIR (BC)
Alat : Casagrande, cawan penguap Ø 12 cm, colet, botol pemancar air, botol timbang, timbangan analitis, oven, exicator, kertas grafik semilog.
Bahan : contoh tanah kering udara Ø 0,5 mm atau 0,24 mm.
Cara Kerja :






















Peringatan :

Catatan :
Kalau diperoleh banyak ketukan kurang dari 10 berarti pasta terlalu basah dan kalau lebih dari 40 berarti pastanya terlalu kering, dalam kejadian pertama kebasahan dikurangi dengan jalan menambah tanah kering sedikit dan dalam kejadian kedua pastanya ditambah air.

Catatan:
a. pengamatan dimulai dari keadaan pasta yang lebih kurang (ketukan lebih banyak) keadaan yang lebih basah (ketukan lebih sedikit) dengan jalan penambahan air pada pasta tanah setelah selesai suatu pengamatan.
b. Berlawanan dari jalan a) yaitu dimulai dari keadaan yang lebih basah ke keadaan yang lebih kering dengan jalan pembiaran pasta tanah agak mengering setiap selesai suatu pengamatan. Jalan a) sebaiknya dipakai untuk tanah berat karena tanah seperti ini memakan waktu lama untuk pengurangan kelembabannya untuk tanah ringan kedua jalan dipakai.
BATAS LEKAT TANAH (BL)
Alat : sebuah colet yang mengkilat dan bersih, 2 buah penimbang, botol pemancar air, timbangan analitis (teliti sampai 0,0001gram) oven dan eksikator.
Bahan : sisa tanah pasta acara BC
















Catatan :
kecepatan penusukkan – penusukkan colet penting karena kecepatan pergeseran dapat mempengaruhi kemungkinan tanah melekat di permukaan colet.
BATAS GULUNG (BG)
Batas plastisitas minimum
Alat : sebuah lempeng kaca seluas telapak tangan, 3 buah penimbang, botol pemancar air, oven, exicator dan timbangan analitis (teliti sampai 0.001 g).
Bahan : pasta tanah sisa acara BC dan BL.









Catatan :










BATAS BERUBAH WARNA (BBW)
Alat : sebuah papan kayu dengan salah satu permukaan lebarnya rata dan halus kira-kira berukuran 10 x 15 cm, sebuah colet, penimbang, sebuah oven, exicator dan timbangan analitis (teliti sampai 0,0001 gram).
Bahan : sisa tanah acara BC,BL, dan BG.













Catatan :
Tanah yang akan ditentukan kadar lengasnya berjumlah ½ volume botol penimbang dan diambilkan sama banyak dari dua tempat sekeliling bentukan oval untuk mendapat hasil rata-rata yang lebih baik.
Untuk pedoman warna muda di salah satu sudut papan kayu diletakkan selapis tipis contoh tanah kering udara yang digunakan dalam acara ini untuk pembanding.
D. Perhitungan
1. Batas Cair (BC)
KL =

KL =
= 25,04


A = Berat botol timbang kosong
b = Berat a + contoh tanah
c = Berat N setelah dioven
N = Banyak ketukan
1
|
2
|
3
|
4
| |
N
|
18
|
20
|
29
|
31
|
a
|
4,20
|
4,75
|
4,62
|
4,64
|
b
|
16,62
|
16,30
|
11,55
|
16,65
|
c
|
13,93
|
13,70
|
10,15
|
14,21
|
KL
|
29,6858
|
29,1479
|
25,316
|
25,104
|
BC
|
28,52
|
28,36
|
28,050
|
26,13
|
BC rata – rata : 109
= 

= 27,765 % Harkat = Rendah
Perhitungan BC dengan persamaan regresi
No
|
N
|
Log N (x)
|
Kl(y)
|
xy
|
x2
|
1
|
18
|
1,255
|
29,686
|
37,256
|
1,575
|
2
|
20
|
1,301
|
29,148
|
37,921
|
1,643
|
3
|
29
|
1,462
|
25,316
|
37,012
|
2,137
|
4
|
35
|
1,544
|
25,104
|
38,76
|
2,384
|
Jumlah
|
5,562
|
5,56 Kl(y)2
|
109,254
|
7,789
|

y = 

Persamaan regresi:
y = a + bx

b = - 14,606
a = y – bx
= 27,313 – ( -14,606) . (1,3890)
= 47,615
Y = ……+ …..x
Untuk ketukan 125 kali
Log x = Log 25 = 1,3979
Y = 47, 615 + (-20,417) x (1,3979)
= 27, 198
Jadi BC = 27, 198 %
Harkat = Rendah
2. Batas Lekat (BL)
KL =

1
|
2
| |
a
|
4,55 g
|
4,68 g
|
b
|
6,939 g
|
6,78 g
|
c
|
6,429 g
|
6,36 g
|
BL
|
27,272%
|
25 %
|
BL rata – rata =
%

= 26,136 %
Harkat = Tinggi
3. Batas Gulung ( BG )
KL =

1
|
2
| |
a
|
4,75 g
|
4,81g
|
b
|
6,68 g
|
6,51 g
|
c
|
6,35 g
|
6,16 g
|
BG
|
18,75%
|
25,926%
|
BL rata – rata =
%

= 22,338 %
Harkat = Tinggi
4. Batas Lekat (BBW)
KL =

1
|
2
| |
A
|
4,63 g
|
-
|
b
|
17,44 g
|
-
|
C
|
15,77 g
|
-
|
BBW
|
15
|
BBW rata – rata =
%

= 15 %
Harkat = Sedang
E. Pembahasan
Dari pengamatan konsistensi tanah dengan sampel tanah regosol dapat diketahui bahwa batas cair (BC) dengan kadar 27,765% yang berarti memiliki harkat yang rendah dan tanah regosol dengan BC sekian cepat mengalami longsor. Batas lekat (BL) dengan kadar 26,136% yang berarti memiliki harkat tinggi. Batas gulung (BG) dengan kadar 22,338% yang berarti memiliki harkat yang tinggi pula. Sementara batas berubah warna (BBW) dengan kadar 15% yang berarti memiliki harkat yang sedang, hasil Jangka Olah (JO) yaitu 3,798 berharkat sangat rendah, hasil indeks plastis (IP) yaitu 5,427% berharkat rendah, hasil Persediaan Air Maksimal (PAM) yaitu 12,765% berharkat sangat rendah, dan hasilSurplus Air (S) yaitu -1,629 berharkat lebih dari sedang.Dengan hasil konsistensi tanah diketahui tanah regosol mempunyai batas – batas penyerapan air dalam tanah yang rendah dan juga memiliki daya pengikatan air yang rendah pula yang mengakibatkan jika di lapangan keadaan tanah regosol berada pada kemiringan yang ekstrim, serta terdapat kandungan air yang besar, butiran tanah regosol akan mengikuti aliran air sehingga mudah mengalami longsor.
F. Kesimpulan
Dari hasil praktikum yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa konsistensi tanah ialah suatu sifat tanah yang menunjukkan derajat kohesi dan adhesi diantara partikel – parkikel tanah dan ketahanan massa tanah terhadap perubahan bentuk yang disebabkan oleh tekanan dan berbagai kekuatan yang mempengarui bentuk tanah.
G. Daftar Pustaka
Anonym.2011. Konsistensi Tanah. http://www.scribd.com/doc/55998038/ACARA-v-Konsistensi-Tanah. [ 17/05/12].
Anonym. 2011. Laporan Dasar-Dasar Ilmu Tanah. http://widerfuture.wordpress.com/2011/01/14/konsistensi-tanah/. [ 17/05/12]
BAB XI
PENETAPAN KADAR KAPUR EQUIVALEN
A. Tujuan Praktikum
Menetapkan kadar kapur equivalen pada tanah
B. Tinjauan Pustaka
Kapur dalam tanah memiliki asosiasi dengan keberadaan kalsium dan magnesium tanah. Hal ini wajar, karena keberadaan kedua unsur tersebut sering ditemukan berasosiasi dengan karbonat. Secara umum pemberian kapur ke tanah dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah serta kegiatan jasad renik tanah. Bila ditinjau dari sudut kimia, maka tujuan pengapuran adalah menetralkan kemasaman tanah. Perlu diketahui bahwa tanah yang memiliki kandungan kapur yang tinggi, belum tentu tanah tersebut juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. bisa terjadi suatu kapur itu menjadi racun karena kapur akan menyerap unsur hara dari dalam tanah, dimana unsur hara tersebut dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Perbedaan kadar kapur pada berbagai jenis tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komposisi bahan induk dan iklim. Kedua faktor ini berhubungan dengan kadar lengas tanah, terbentuknya lapisan-lapisan tanah, dan tipe vegetasi. Faktor-faktor ini merupakan komponen dalam perkembangan tanah. Pada umumnya batuan kapur/ kwarstik lebih tahan terhadap perkembangan tanah. Pelarutan dan kehilangan karbonat diperlukan sebagai pendorong dalam pembentukan tanah pada batuan berkapur. Garam-garam yang mudah larut (seperti Na, K, Ca, Mg-Klorida dan sulfat, NaCO3) dan garam alkali yang agak mudah larut ( Ca, Mg ) memiliki karbonat yang akan berpindah bersama air, dan bergantung besarnya air yang dapat mencapai kedalaman tanah tertentu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengayaan garam/ kapur pada horison tertentu dan besarnya sangat bervariasi. Karena terdapat perbedaan kelarutan dan mobilitas tersebut maka yang terendapkan lebih dahulu adalah karbonat. Pada kondisi yang ekstrem kerak garam dan kapur dapat terbentuk di permukaan tanah. Dari sini menunjukan bahwa kadar kapur tanah dapat berbeda-beda.
C. Prinsip Kerja
Metode : Titrasi
Bahan dan Alat : tanah lolos mata ayakan 2 mm, erlenmeyer, pipet gondok
Bahan Kimia :
1. H2SO4 0,5 N ( 6,95 ml H2SO4 pekat dimasukan dalam labu takar 500 ml ditambahkan air suling sampai tanda garis )
2. NaOH 1 N ( 20 g NaOH diencerkan sampai volume 500 ml dengan air suling )
3. Indicator PP
Cara Kerja :













D. Perhitungan
ml blanko = 2,1 ml
ml baku = 1,9 ml
N NaOH = 0,5 ml
KL Ø 2mm = 2, 5048
% Caco3 = 

% Caco3 = 

% Caco3 = 

= 2,5626 % Harkat = sangat Tinggi
E. Pembahasan
Caco3 diperoleh sebesar 2, 5626 % termasuk harkat sangat tinggi, karena tanah banyak mengandung kapur, hal ini menyebabkan unsure P yang ada didalam tanah tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman karena masih terikat Caco3. Hal ini mungkin karena ada pengolahan manusia atau sedimentasi.
F. Kesimpulan
Diperoleh Caco3 sebesar 2, 5626 % , jadi harkat kadar kapur termasuk sangat tinggi.
G. Daftar Pustaka
Anonim. 2011. Dasar – Dasar Ilmu Tanah. http://handiri.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-tanah/. [ 18/05/12].
BAB XII
KADAR BAHAN ORGANIK TANAH
A. Tujuan Praktikum
Menetapkan kadar C-organik tanah dan kadar bahan organic
B. Tinjauan Pustaka
Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu system kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, karenadipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia (Kononova, 1961). MenurutStevenson (1994), bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yangterdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassamikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus.Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuantanah untuk mendukung tanaman, sehingga jika kadar bahan organik tanahmenurun, kemampuan tanah dalam mendukung produktivitas tanaman juga menurun. Menurunnya kadar bahan organik merupakan salah satu bentukkerusakan tanah yang umum terjadi. Kerusakan tanah merupakan masalah pentingbagi negara berkembang karena intensitasnya yang cenderung meningka tsehingga tercipta tanah-tanah rusak yang jumlah maupun intensitasnya meningkat.Kerusakan tanah secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kerusakan sifat kimia, fisika dan biologi tanah. Bahan organik berfungsi sebagai penyimpan unsur hara yang secara perlahan dan akan dilepaskan kedalam larutan tanah dan disediakan bagi tanah. Bahan organik yang berada di dalam atau di atas permukaan tanah juga akan melindungi dan membantu mengatur suhu dan kelembaban tanah (Haverkort et al.,1992).
Soemarno dan Sastrahidayat (1991) menyatakan bahwa penambahan bahan organik ke dalam tanah liat berat dapat memperbaiki drainase, dan pada tanah berpasir dapat memperbaiki daya simpan air. Bahan organik juga dapat berfungsi sebagai stabilisator dengan jalan merangsang jasad mikro mampu menghasilkan bahan yang dapat mengikat partikel-partikel tanah.
Von Uexcull dalam Ginting, (1994) menyatakan bahwa bahan organik memberikan beberapa keuntungan meliputi pengurangan toksisitas Al dan Mn dengan membentuk kompleks Al- bahan organik yang tidak beracun, menyediakan dan menambah unsur hara N, P, K dan S melalui mineralisasi, menurunkan fiksasi P, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan sifat-sifat fisik tanah termasuk kapasitas ikat air dan stabilitas agregat, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, mengurangi aliran permukaan dan erosi tanah.
Menurut Thorne dan Thorene (1979) dalam Tejaswarna dan Fagi (1990) mengemukakan bahwa bahan organik yang diberikan akan meningkatkan nilai kapasitas tukar kation sehingga dari peningkatan nilai KTK yang akan semakin memudahkan tanaman dalam menyerap unsur hara. Sedangkan peningkatan N-total di dalam tanah akan bertambah melalui proses dekomposisi bahan organik dan juga berasal dari suplai N melalui pemupukan N, P, K yang berada dalam bentuk tersedia.
Bahan organik berperan penting untuk menciptakan kesuburan tanah. Peranan bahan organik bagi tanah adalah dalam kaitannya dengan perubahan sifat-sifat tanah, yaitu sifat fisik, biologis, dan sifat kimia tanah. Bahan organik merupakan pembentuk granulasi dalam tanah dan sangat penting dalam pembentukan agregat tanah yang stabil. Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah yang tiada taranya. Melalui penambahan bahan organik, tanah yang tadinya berat menjadi berstruktur remah yang relatif lebih ringan. Pergerakan air secara vertikal atau infiltrasi dapat diperbaiki dan tanah dapat menyerap air lebih cepat sehingga aliran permukaan dan erosi diperkecil. Demikian pula dengan aerasi tanah yang menjadi lebih baik karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat (www.karieeen.wordpress.com. 2007)
Bahan organik memainkan beberapa peranan penting di tanah. Sebab bahan organik berasal dari tanaman yang tertinggal, berisi unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Bahan organik mempengaruhi struktur tanah dan cenderung untuk menjaga menaikkan kondisi fisik yang diinginkan. Peranan bahan organik ada yang bersifat langsung terhadap tanaman, tetapi sebagian besar mempengaruhi tanaman melalui perubahan sifat dan ciri tanah (www.karieeen.wordpress.com. 2007).
C. Prinsip Kerja
Metode : Metode Walkley dan Black
Tujuan : Menetapkan kadar C-organik tanah dan kadar bahan organic.
BAHAN DAN ALAT :
1. Tanah kering udara ø 0,5 mm
2. Labu takar 50 ml
3. Pipet
4. Gelas ukur
5. Erlenmeyer
6. Buret
KEMIKALIA : K2Cr2O7 1N, H2SO4 pekat, Fe2SO4 1N, H3PO4 85%, .
Indikator difemilamin
Cara Kerja :













D. Perhitungan
a. berat contoh tanah = 0,5 g
A.titrasi baku dengan FeSO4 0,5 N = 1,45 ml
B. Titrasi blanko dengan FeSO4 0,5 N = 1,8 ml
Kadar BO :




= 1,3759 % Harkat = Rendah
E. Pembahasan
Bahan organik berfungsi sebagai pemantap agregat tanah. Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanh. Bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air yang tinggikarena tingginya nilai kapasitas pertukaran. Halini tidaklepas dari pengaruh tekstur itu sendiri, tekstur tanh berupa infiltrasi,penetrasi, dan kemampuan pengikatan air oleh tanah. Tekstur seperti regosol mempunyai tekstur lepas-lepas tidakmampu mengikat air karena didominasi oleh pasir. Dari hasil pengamatan diperoleh kadar bahan organic sebesar 1,3759 %. Artinya tanah regosol rendah mengikat air karena berstruktur pasiran, menyebabkan agregat regosol lemah.
F. Kesimpulan
Dalam pengujian kali ini didapat kadar bahan organik sebesar 1,3759 %dan kekuatan mengikat iar sangat rendah. Serta kesuburannya kurang untuk pertumbuhan tanaman.
G. Daftar pustaka
Anonim. 2010. Peranan Kadar Bahan Organik Terhadap Tanah. http://alulagro.blogspot.com/2010/03/peranan-bahan-organik-terhadap-tanah.html. [18/05/12].
BAB XIII
N–TOTAL
A. Tujuan praktikum
Tujuan pada acara ini adalah menetapkan kadar N tanah, menghitung C/N tanah.
B. Tinjauan pustaka
Atmosfer mengandung 79% Nitrogen (menurut volume) karena gas N2 yang lamban menolak bereaksi dengan unsur-unsur lainnya untuk membuat suatu bentuk Nitrogen yang dapat digunakan oleh sebagian besar tanaman. Peningkatan persediaan Nitrogen di dalma tanah untuk tanaaman pada pokoknya terdiri atas peningkatan jumlah fiksasi biologi atau penambahan pupuk Nitrogen.
Di dalam tanah, 99% N terdapat dalam bentuk organik, hanya 2-4%nya yang dimineralisasikan menjadi N-anorganik (NH3) (amonifikasi) oleh berbagai nitrifikasi. Pada 1 hektar tanah yang mengandung 1% C-organik (1,3% bahan orgnik), kira-kira 0,1%nya (nisbah C/N tanah sekitar 10) adalah N. Jika tanah terberat isi 1, maka pada ketebalan 20cm lapisan tanah terdapat 2 ton N-organik (bobot tanah 1 ha = 2 juta kkg), yang berarti tersedia 40-80 kg N/ha/tahun (setara 90-180 kg urea).
Sebagian besar amoniak ini di dalam tanah segera berubah menjadi NH4+ akibat adanya proses ikatan elektron yang kuat dengan ion-ion H+. Ion amonium tersedia bagi tanaman dan dapat terikat pada permukaan koloidal tanah yang bermuatan negatif atau bertukar kedudukan dengan ion K+. (Foth,1994).
C. Prinsip Kerja
Destruksi (Melepaskan ikatan yang mengandung N)

Destilasi





















Titrasi







D. Perhitungan
a. berat contoh tanah = 1 g = 1000 mg
b. titrasi bahan baku dengan NaOH 1 N = 3,075 ml
c. titrasi blanko dengan NaOH 1 N = 3,2 ml
N(%) =

= 

= 



Nisbah C/N = 

Nisbah C/N = 

= 194,776 %
E. Pembahasan
Dari hasil pengamatan N total pada tanah regosol 0,018 berarti n total pada tanah regosol sangat rendah, berarti tanah regosol sangat kekurangan unsur N, hal ini di karenakan tanah regosol adalah termasuk tanah muda sehinnga ketersediaan unsur N sangat minim, kemudian itu jika terdapat unsur N ditanah regosol kemungkinan besar akan tercuci oleh air hujan (leaching) ini disebabkan karena tanah regosol banyak pori makro dari pada pori mikro.
F. Kesimpulan
Dari hasil analisis dapat diartikan bahwa tanah regosol memiliki kadar N sangat rendah. Padahal kebutuhan tanaman akan nitrogen sangatlah tinggi untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dengan perkembangan daun dan batang hijau yang besar. Berarti tanah regosol belum mampu menyediakan kadar N yang dibutuhkan oleh tanaman dikarenakan unsur N mudah larut dalam air dikarenakan tercuci oleh air hujan(leaching). Sehingga tanah regosol sangat tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.
G. Daftar pustaka
Foth, Henry D. 1994. Dasar-Dasar Ilmu Tanah Edisi Enam. Erlangga. Jakarta
Hardjowigeno, S. 2007. Ilmu Tanah. Jakarta, Akademika Presindo.
BAB XIV
INTERPRETASI KPK TANAH SECARA KUALITATIF
A. Tujuan praktikum
Membuktikan muatan negatif zarah-zarah tanah dengan dua macam zat warna (gentian violet dan eosin red) dan membuktikan pengaruh luas permukaan zarah tanah terhadap KPK (Kapasitas Pertukaran Kation) tanah.
B. Tinjauan pustaka
Kation tertukarkan yang paling penting adalah Ca, Mg, K, Na, H, Al yang relatif lebih rendah adalah NH4 dan Fe, dan dalam jumlah yang sedikit Mn, larutan Cu dan Zn. Ion yang mempunyai potensial bersifat meracun yang ada dalam larutan tanah dan dapat diserap oleh koloid lempung adalah Pb, Cd, Hg, Cr dan Sr. Ion H dan Al menyebabkan terjadinya kemasaman tanah. Kation tertukar merupakan ion yang dapat dipertukarkan pada periode yang terbatas menggunakan larutan pengekstrak.
Kebanyakan tanah tropika yang didominasi oleh koloid bermuatan terubahkan mempunyai KPK bervariasi. Pengukuran KPK sangat tergantung pada kondisi pH larutan sehingga ada perbedaan antara KPK potensial yang diukur pada pH larutan buffer dan KPK efektif yang diukur dengan larutan non buffer sesuai dengan kondisi pH tanah asli.
C.
Prinsip kerja










D. Perhitungan
No.
|
Bahan (warna)
|
Warna
|
Intensitas
|
Muatan
|
1
|
Larutan standar genting violet
|
Ungu
|
+ + + + +
|
+
|
2
|
Filtrat tanah Ø 0,5 mm + GV
|
Jernih ungu
|
- - -
|
-
|
3
|
Filtrat tanah Ø 2 mm + GV
|
Jernih kemerah merahan
|
- -
|
-
|
4
|
Larutan standar eosin red
|
Orange
|
- - - - -
|
-
|
5
|
Filtrat tanah Ø 0,5 mm + ER
|
Orange kemerah mudaan jernih
|
+ + +
|
+
|
6
|
Filtrat tanah Ø 2 mm + ER
|
Orange kemerah mudaan keruh
|
+ +
|
+
|
E. Pembahasan
Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa KPK tiap jenis tanah berbeda.KPK dipengaruhi bahan organik dan tekstur tanah juga kadar lempung. Besarnya ditentukan oleh reaksi tanah, tekstur tanah, bahan organik, pengapuran dan pemupukan. Reaksi yang terjadi didalam tanah berupa perpindahan H+ yang terdesak keluar akibat adanya senyawa KCl yang berada dalam kompleks serapan tanah. Tekstur dan bahan organik juga menentukanbesarnya KPK dalam tanah. Jika tanah teksturnya bagus dan bahan organiknya tinggi maka akan menaikkan nilai kapasitas pertukaran untuk mengikat air. Hal ini juga ditentukan oleh mineral tanah yang berkaitan dengan tekstur tanah. Pada kegiatan pemupukan dan pengapuran akan mempengaruhi sifat fisik dan kimia serta jasad renik dalam tanah. Pengapuran sendiri bertujuan menetralkan keasaman tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Pengapuran yang cukup akan menaikkan pH guna mengabsorbsi ion Ca dan Mg dalam Kapasitas Pertukaran Kation.
Tanah regosol memiliki pH rendah atau asam. pH yang rendah atau didominasi unsur haramikro sehingga KPK rendah. Jika pH tinggi (basa) tanah didominasi unsur hara makro , hal tersebut juga menghambat KPK tanah.
F. Kesimpulan
Tanah regosol adalah tanah yang memiliki kandungan pasir lebih banyak. Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat hubunganya dengan kesuburan tanah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan besarnya nilai KPK adalah semakin halus tanah akan semakin besar kpk yang terjadi di dalam tanah . Artinya tanah regosol yang digunakan membuktikan pengaruh luas permukaan luas zarah tanah untuk menangkap kation.
G. Daftar pustaka
Foth, Henry D. 1994. Dasar-dasar ilmu tanah. Erlangga. Jakarta
Sutanto, Rachman, 2005, Dasar-dasar Ilmu Tanah, Kanisius: Yogyakarta.
kak lebih lengkap lg donk,. mosok cuma sampe bab2
BalasHapuskak kurang lengkap ini.. buat adek tingkatnya dong bagi bagi kak
BalasHapusYANG LENGKAP AKAN SEGERA DI UPLOAD...
BalasHapus