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Worksheets1.- INTRODUCCIÓN y Absorción de Agua
Total questions: 104
Worksheet time: 52mins
Según el texto, ¿cuál es una función destacada del agua en las plantas? Elija la opción correcta.
Actuar como fuente principal de dióxido de carbono para la respiración celular
Disolver elementos minerales que sirven de alimento a las plantas
Reducir la porosidad del suelo para evitar filtraciones
Sustituir la energía lumínica en la fotosíntesis
Considere la afirmación: "La mayor parte del agua que necesita la planta se absorbe a través de…". ¿Cuál completa correctamente la frase?
los estomas de las hojas
los pelos radicales en las raíces
los vasos del xilema en los tallos
las lenticelas del tallo
A partir del texto, ¿qué papel desempeña el agua en el transporte interno de sustancias en la planta?
Sirve como vehículo para mover elementos minerales desde las raíces a las hojas y transportar sustancias orgánicas elaboradas hacia los órganos de uso o almacenamiento
Impide el movimiento de minerales para mantener la concentración estable en las raíces
Solo participa en el transporte de dióxido de carbono desde el aire hacia el mesófilo foliar
Actúa exclusivamente en la translocación de azúcares desde las hojas a la atmósfera
Analice la relación entre textura, estructura y porosidad del suelo y su capacidad de almacenamiento de agua. ¿Cuál es la conclusión más consistente con el texto?
La capacidad del suelo para almacenar agua es independiente de sus propiedades físicas
La lluvia aporta agua, pero la retención depende fundamentalmente de la textura, la estructura y la porosidad del suelo
La capacidad de almacenamiento aumenta únicamente con su contenido de materia orgánica
Los suelos compactos siempre almacenan más agua que los sueltos
Observe el diagrama titulado "Los pelos radicales". ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es más adecuada para explicar la absorción de agua en esa zona?
Los estomas del epidermis radicular permiten la entrada de agua por difusión directa
Los pelos radicales incrementan la superficie de contacto con el suelo, facilitando la absorción de agua y de minerales disueltos
El córtex expulsa agua hacia el suelo para mantener la turgencia
El nuevo pelo radical se forma exclusivamente dentro del xilema para absorber agua
Según la clasificación por tensión de humedad, ¿qué intervalo de tensión caracteriza al agua capilar retenida en el suelo?
Inferior a 1/3 de atmósfera
Entre 1/3 y 31 atmósferas
Superior a 31 atmósferas
Exactamente 1 atmósfera
Identifica la afirmación correcta sobre el agua higroscópica en suelos:
Se elimina por gravedad y está por debajo de 1/3 atmósfera
Se retiene con tensiones entre 1/3 y 31 atmósferas
Se retiene con tensiones superiores a 31 atmósferas y se elimina en estufa a 110 °C
Es la porción que las raíces absorben con rapidez para cubrir necesidades
Desde la perspectiva del uso por las plantas, ¿qué se entiende por agua disponible?
Porción de agua que sale libremente del suelo por acción de la gravedad
Porción de agua que puede ser absorbida por las raíces con suficiente rapidez, situada entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitamiento
Porción de agua retenida con tanta fuerza que las plantas no pueden absorberla con rapidez
Porción de agua combinada químicamente con el suelo
¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde al agua sobrante?
Agua retenida por el suelo con tensiones superiores a 31 atmósferas
Agua que sale libremente del suelo por acción de la gravedad
Agua situada entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitamiento
Agua que sólo puede eliminarse secando al aire una muestra de suelo
Relaciona cada tipo de agua con su método o condición típica de eliminación, según la clasificación por tensión. Selecciona la opción correcta.
Gravitacional: secado al aire; Capilar: gravedad; Higroscópica: estufa a 110 °C
Gravitacional: gravedad; Capilar: secado al aire; Higroscópica: estufa a 110 °C
Gravitacional: estufa a 110 °C; Capilar: gravedad; Higroscópica: secado al aire
Gravitacional: gravedad; Capilar: estufa a 110 °C; Higroscópica: secado al aire
La figura muestra rangos de agua en el suelo: «Agua de gravitación», «Agua capilar», «Agua higroscópica», y zonas de «Capacidad de campo», «Punto de marchitamiento» y «Seco a estufa». Con base en esa representación, ¿qué zona comprende en gran parte el agua disponible para las plantas?
Mayormente agua de gravitación por encima de la capacidad de campo
Principalmente agua capilar entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento
Exclusivamente agua higroscópica por debajo del punto de marchitamiento
Agua combinada químicamente en toda la columna de suelo
La fuerza con que el agua es retenida en el suelo se denomina tensión (succión o potencial de humedad). ¿Cuál es la implicación conceptual de una mayor tensión respecto a la disponibilidad para las plantas?
Mayor tensión implica mayor disponibilidad porque el agua se mueve más rápido
Mayor tensión implica menor disponibilidad porque el agua está más fuertemente retenida
La tensión no afecta la disponibilidad; sólo importa la cantidad total de agua
Mayor tensión corresponde únicamente al agua de gravitación
Según el texto, ¿cuál es la relación correcta para calcular la humedad del suelo expresada como porcentaje del peso de suelo seco?
w = (Ws / Ww) * 100 (%)
w = (Ww / Ws) * 100 (%)
w = (Ww + Ws) * 100 (%)
w = (Ww / (Ww + Ws)) * 100 (%)
En la expresión de la humedad del suelo w = (Ww / Ws) * 100, ¿qué representa Ws?
El peso del agua existente en la masa de suelo
El peso total del suelo húmedo
El peso de las partículas sólidas
El volumen de agua retenida
El texto indica que la humedad directa puede expresarse como porcentaje de peso de suelo seco. ¿Qué procedimiento de laboratorio se menciona como tradicional para obtener esta medida?
Pesado en balanza de resorte sin secado
Secado a horno del suelo para referirlo al suelo seco a estufa
Evaporación al aire libre durante 24 horas
Destilación del agua del suelo mediante calentamiento rápido
La tensión del agua en el suelo a capacidad de campo tiene un valor medio de aproximadamente 1/3 de atmósfera. ¿Cuál de las siguientes equivalencias numéricas citadas en el texto es correcta?
1 atmósfera equivale a 0,987 bar
1 bar equivale a 1,033 kg/cm2
1 atmósfera equivale a 1,033 cm de columna de agua
1 cm de columna de agua equivale a 1 atmósfera
Una muestra de suelo pesa 70 g y, tras el secado en estufa, pesa 58 g. ¿Cuál es la humedad expresada en porcentaje de suelo seco? Usa el procedimiento: humedad (%) = (peso del agua / peso del suelo seco) × 100.
12,00 %
17,24 %
20,68 %
24,14 %
Según el texto, ¿qué significa expresar la humedad del suelo en "milímetros de altura de agua"?
La masa de agua por kilogramo de suelo.
La altura equivalente de una lámina de agua acumulada por unidad de superficie.
El volumen de agua por metro cúbico de suelo.
La presión del agua medida con un manómetro.
Completa la conversión correcta: Para una altura de 1 mm de agua sobre 1 m², el volumen contenido es…
1 cm³ = 0,001 litros
1 dm³ = 1 litro
10 litros
10 m³
Respecto a los tensiómetros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su uso en la determinación indirecta del contenido de agua del suelo?
Miden directamente el volumen de agua almacenado en el suelo en litros.
Registran la succión o fuerza que el suelo ejerce para retener el agua y su lectura aumenta cuando el suelo pierde agua.
Solo se instala un tensiómetro a una única profundidad para evitar variaciones.
Se usan para medir la altura de agua en milímetros sobre la superficie.
En el intervalo de 10 a 20 centibares de lectura del tensiómetro, ¿cuál es la acción recomendada respecto al riego?
Aumentar el riego por goteo para evitar pérdidas de nutrientes
Interrumpir el riego que no sea por goteo para evitar desperdicios
Mantener el riego por aspersión para alcanzar la saturación
Iniciar el riego para reponer el agua de los primeros 50 cm
¿En qué intervalo de lectura del tensiómetro se recomienda iniciar el riego porque el sistema radicular de muchas plantas comienza a sufrir?
0–10 centibares
10–20 centibares
30–60 centibares
Superiores a 70 centibares
Las lecturas superiores a 70 centibares suelen indicar que:
El suelo está saturado y habrá pérdida de nutrientes
Las plantas disponen de toda el agua necesaria para crecimiento máximo
Las plantas no disponen de todo el agua necesaria para un crecimiento máximo
El sistema radicular está contenido solo en los primeros 20 cm de suelo
Según el texto, ¿en qué tipo de suelos son más útiles los tensiómetros y por qué?
En suelos arcillosos, porque miden mejor los valores altos de tensión
En suelos arenosos, porque las tensiones del agua disponible son más bajas y los tensiómetros no miden valores altos
En suelos limosos, porque la capacidad de campo es menor
En suelos orgánicos, porque el contenido de agua es más estable
Respecto a la sonda de neutrones, ¿cuál es la descripción correcta de su funcionamiento?
Introduce aire en el suelo y mide su permeabilidad por cambios de presión
Emite neutrones que se reflejan según el contenido de agua; un receptor cuenta los neutrones reflejados y convierte la señal en contenido de agua
Mide directamente la tensión del agua como un tensiómetro y muestra centibares
Detecta la salinidad del suelo mediante intercambio iónico en el tubo de sonda
¿Qué afirmación describe correctamente las fases del agua en el suelo y la permeabilidad?
El aire ocupa los poros pequeños y el agua los grandes; la permeabilidad es la capacidad de retener agua
El aire ocupa la mayor parte de los poros grandes y el agua ocupa los poros pequeños; la permeabilidad es la capacidad del suelo para permitir el paso de agua o aire a través de él
El agua ocupa la mayoría de los poros grandes y el aire los pequeños; la permeabilidad es la capacidad de almacenar aire
Tanto el agua como el aire ocupan únicamente los poros grandes; la permeabilidad es la capacidad de absorber nutrientes
Según la definición presentada, ¿cuál es la característica distintiva de un suelo saturado inmediatamente después de una lluvia copiosa o riego abundante?
El agua ocupa todos los poros del suelo y desplaza el aire
El agua solo ocupa los poros pequeños y deja aire en los grandes
El agua se mantiene solo por capilaridad en los agregados
El agua se encuentra únicamente como película higroscópica
En el contexto de la capacidad de campo, ¿qué proceso recibe el nombre de drenaje?
La evaporación directa del suelo al ambiente
El paso del agua que ocupa los poros grandes hacia el subsuelo por gravedad
La absorción de agua por parte de las raíces a máxima velocidad
La retención del agua fuertemente adherida a las partículas finas
De acuerdo con el texto, ¿cuándo se considera que un suelo alcanza la capacidad de campo?
Cuando todo el perfil está saturado y las plantas se asfixian
Cuando se ha eliminado por gravedad el exceso de agua y el agua ocupa sobre todo los poros pequeños
Cuando solo queda agua higroscópica firmemente adsorbida
Cuando el contenido de agua se reduce por debajo del 5% en peso
Sobre la relación entre textura del suelo y capacidad de campo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es congruente con el texto?
Los suelos limo-arenosos retienen más del 30% de su peso en agua a capacidad de campo
Las arcillas limosas pueden retener alrededor del 30% de su peso en agua a capacidad de campo
Todos los suelos retienen cerca del 10% sin importar su estructura
Los suelos arenosos retienen más agua que los arcillosos a capacidad de campo
Planteamiento: Tras varios días sin lluvia después de alcanzar la capacidad de campo, un cultivo empieza a mostrar marchitez a media tarde y se recupera por la noche sin riego. Con base en el texto, ¿qué interpretación es más adecuada?
El suelo ya superó el punto de marchitamiento y las plantas no podrán recuperarse sin fertilización
El suelo alcanzó temporalmente el punto de marchitamiento por alta demanda, pero aún hay agua disponible y la planta se recupera cuando disminuye la transpiración
El suelo sigue en saturación porque el aire no ha regresado a los poros grandes
El suelo está en condición higroscópica y solo la evaporación puede extraer agua
Según el material, ¿qué fracción aproximada del agua presente a capacidad de campo queda tan fuertemente retenida que las plantas no pueden absorberla a la velocidad que requieren al acercarse al punto de marchitamiento?
Una décima parte del agua a capacidad de campo
Aproximadamente la mitad del agua a capacidad de campo
Más del 90% del agua a capacidad de campo
Una fracción despreciable que no afecta a las plantas
En el punto de marchitamiento, ¿qué rangos de retención de agua por peso se asocian con diferentes texturas, según el texto?
Arenas 2–5%, limos 8–10%, suelos limo-arcillosos 15%
Arenas 10–15%, limos 2–5%, suelos limo-arcillosos 30%
Arenas 8–10%, limos 2–5%, suelos limo-arcillosos 15–20%
Arenas 5–8%, limos 12–15%, suelos limo-arcillosos 25%
¿Qué describe correctamente el coeficiente higroscópico según el apartado final?
La cantidad de agua que el suelo puede drenar por gravedad después de la saturación
La cantidad de agua que permanece en el suelo tras el secado al aire y que se pierde por evaporación más que por absorción de las plantas
El volumen de agua que las raíces extraen al inicio del riego
La fracción de agua almacenada exclusivamente en poros grandes
Definición básica. ¿Qué se entiende por suelo seco a estufa según la sección?
El suelo que no contiene humedad tras airearse naturalmente
El suelo del que se ha eliminado el agua sometiéndolo a un secado en estufa a 110 °C
El suelo que sólo retiene agua capilar sin agua gravitacional
El suelo con la humedad de campo alcanzada tras un riego
Interpretación conceptual. La reserva de agua disponible para un cultivo se refiere a:
El agua total del perfil del suelo, incluyendo agua combinada químicamente
El agua disponible en la profundidad del suelo accesible a las raíces
El agua que la planta absorbe sin esfuerzo excesivo
El agua perdida por transpiración y evaporación
Aplicación del concepto. La reserva de agua fácilmente disponible se define como:
La totalidad del agua disponible en el perfil, sin restricciones
La cantidad de agua que la planta puede absorber sin esfuerzo excesivo, expresada como un porcentaje de la reserva de agua disponible denominado fracción de agotamiento
El agua que queda en el suelo tras alcanzar el punto de marchitez permanente
El agua combinada químicamente con las partículas del suelo
Uso de tabla. Según la tabla de fracción de agotamiento del agua disponible (f), ¿qué valor corresponde al cultivo de coliflor?
0,30
0,40
0,45
0,50
Problema con razonamiento. Con los datos del ejercicio: Da = 1,20 Tm/m3; Hg(CC) = 22 %; Hg(PM) = 15 %; profundidad del suelo = 35 cm, calcule el volumen de agua disponible por hectárea y, sabiendo que el cultivo es coliflor, determine el agua fácilmente disponible. Seleccione la opción que muestra ambos resultados en el orden (agua disponible; agua fácilmente disponible). Use: Agua disponible = Da × (Hg(CC) − Hg(PM)) × profundidad; 1 ha = 10.000 m2; exprese profundidad en metros; f(coliflor)=0,45.
294 m3/ha; 132 m3/ha
294 m3/ha; 132,3 m3/ha
294 m3/ha; 132,0 m3/ha
294 m3/ha; 147 m3/ha
DoK 1. Según el texto, ¿qué factor hace que los suelos de textura fina retengan más agua que los de textura gruesa? Elige la opción más directamente mencionada.
La abundancia de poros grandes que ocupan mucho aire
La gran cantidad de partículas pequeñas y el elevado volumen de poros pequeños
La ausencia de materia orgánica en el horizonte superficial
La presencia de capas impermeables cerca de la superficie
DoK 2. ¿Cuál es la consecuencia de compactar un suelo arenoso, según la descripción del comportamiento de los poros y la aireación?
Se forman poros más finos, aumenta la capacidad de retención de agua
Se incrementa la proporción de poros grandes y disminuye la retención de agua
Se reduce el contenido de agua disponible y mejora la aireación de las raíces
No cambia la distribución de poros, pero aumenta la materia orgánica
DoK 1. ¿Qué efecto general se atribuye a la materia orgánica sobre la retención de agua del suelo?
Disminuye la porosidad y reduce la retención de agua
Tiene elevada porosidad y permite retener considerable cantidad de agua
Aumenta exclusivamente el contenido de aire, sin afectar el agua
Solo beneficia a suelos arcillosos, no a arenosos
DoK 3. Un productor decide compactar deliberadamente un suelo de textura fina para evitar la pérdida de agua por drenaje. Con base en el texto, ¿cuál sería el resultado más probable para la disponibilidad de agua y la aireación de las raíces?
La disponibilidad de agua aumentaría y la aireación mejoraría
La disponibilidad de agua disminuiría y la aireación se vería perjudicada
No habría cambios significativos en agua ni en aireación
La disponibilidad de agua disminuiría pero la aireación mejoraría
DoK 2. Cuando el suelo explorado por las raíces es profundo y está a capacidad de campo en la siembra, ¿qué implicación tiene para las necesidades de riego durante el ciclo del cultivo?
Exigirá aportaciones importantes desde el inicio porque el volumen accesible es pequeño
Puede cubrir gran parte de las necesidades, requiriendo una aportación suplementaria muy pequeña
No influye en el riego, pues solo importa la textura
Necesitará riegos copiosos y frecuentes para mantener el mismo nivel de agua
DoK 3. Considera dos parcelas: A) suelo arenoso con gran proporción de poros grandes; B) suelo arcilloso con alta proporción de poros pequeños y buen contenido de materia orgánica. ¿Cuál parcela tendría mayor agua disponible y por qué?
Parcela A, porque los poros grandes almacenan más agua que aire
Parcela B, porque los poros pequeños y la materia orgánica favorecen el almacenamiento de agua
Ambas tienen igual agua disponible, ya que la textura no influye
Parcela A, porque la compactación natural de la arena aumenta la retención de agua
Según el texto, ¿cuál es una fuente habitual de agua de riego que se canaliza mediante acueductos o grandes tuberías hacia zonas regables?
Agua de la red de abastecimiento urbano
Agua recogida en presas o pantanos
Agua depurada de núcleos urbanos
Agua procedente de la desalación
Identifica la opción que NO corresponde a una procedencia citada del agua de riego en el material:
Agua subterránea captada en pozos o sondeos
Agua procedente de cauces naturales como ríos y ramblas
Agua de lluvia directamente aplicada sin almacenamiento
Agua depurada proveniente de núcleos urbanos
Un técnico debe seleccionar la fuente de agua para el riego de un jardín doméstico. Con base en el texto, ¿qué alternativa es más coherente para ese uso?
Agua de la red de abastecimiento urbano
Agua recogida en presas o pantanos de gran cuenca
Agua procedente de la desalación industrial
Agua subterránea explotada mediante sondeos de captación
De acuerdo con los criterios para evaluar la calidad del agua de riego citados, ¿qué riesgo está relacionado con el efecto de ciertos elementos disueltos que pueden dañar las plantas?
La infiltración y la escorrentía
La pérdida de evaporación del agua
La salinidad
La toxicidad de iones específicos
Se detecta que, tras un uso prolongado del agua en el sistema agua-suelo-planta, disminuye la capacidad del suelo para absorber agua por formación de costras superficiales. ¿Cuál de los criterios de evaluación de calidad del agua está más implicado en este problema?
Salinidad, por aumento de la presión osmótica en la rizosfera
Infiltración y escorrentía, por cambios en la estructura del suelo
Toxicidad de iones específicos, por acumulación de cloruros y sodio
Procedencia del agua, por ser de cauces naturales
Según la definición de cationes en análisis de aguas, ¿qué afirmación es correcta respecto a los iones considerados? Selecciona la opción que identifica únicamente cationes típicos del análisis: Calcio [Ca2+], Magnesio [Mg2+], Sodio [Na+], Potasio [K+], Amonio [NH4+].
Incluyen Calcio, Magnesio, Cloruro y Nitrato
Incluyen Sodio, Potasio, Bicarbonato y Fosfato
Incluyen Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio y Amonio
Incluyen Nitrato, Nitrito, Cloruro y Carbonatos
En el balance de iones de un análisis de agua, la suma de los aniones debe coincidir aproximadamente con la de los cationes, expresadas en meq/l. ¿Cuál es el margen de error permitido para considerar el análisis como correcto?
5 %
10 %
20 %
30 %
Identifica cuál de los siguientes es un anión según el listado del análisis de aguas: Cloruro [Cl−], Sulfato [SO4−2], Bicarbonato [CO3H−], Carbonatos [CO3−2], Nitrato [NO3−], Nitrito [NO2−], Fosfato [PO4−3].
Calcio [Ca2+]
Amonio [NH4+]
Cloruro [Cl−]
Potasio [K+]
El pH del agua de riego se considera "normal" cuando está dentro de un intervalo específico. ¿Cuál es ese intervalo según la interpretación del análisis de agua?
6–7
7–8
8–9
5–6
La Conductividad Eléctrica (C.E.) mide la concentración de sales en el agua de riego. En el material se indican submúltiplos de mho. ¿Cuál es la equivalencia correcta?
Milimho = millonésima de mho; Micromho = milésima de mho
Milimho = milésima de mho; Micromho = millonésima de mho
Milimho = décima de mho; Micromho = centésima de mho
Milimho = micro de mho; Micromho = mili de mho
Observa la clasificación de la C.E. a 25 °C (mmho/cm) incluida en el recuadro: 0–1 Excelente; 1–3 Buena a marginal; >3 Inaceptable. ¿Cómo se clasifica un agua de riego con C.E. = 2.5 mmho/cm?
Excelente
Buena a marginal
Inaceptable
No clasificable con la tabla dada
Un laboratorio reporta en meq/l: suma de cationes = 9 y suma de aniones = 11. Según el criterio de balance de iones (error permitido ±20 %), ¿cuál es la mejor interpretación?
El análisis es correcto porque la discrepancia está dentro del 20 % permitido
El análisis es incorrecto porque siempre deben ser exactamente iguales
El análisis es correcto solo si el pH está entre 6 y 7
El análisis es aceptable únicamente si la C.E. es <1 mmho/cm
Según la relación entre conductividad eléctrica (CE) y contenido total de sales (CTS), ¿qué representa la constante K cuando CE se expresa en dS/m y CTS en mg/L?
Un factor adimensional cercano a 0,64 que convierte CE a concentración total de sales
La temperatura a la que se mide la CE, fijada en 25 ºC
El umbral FAO que separa riesgo medio de alto
La suma de las concentraciones individuales de cloruros, sodio y boro
Se desea estimar el contenido total de sales (CTS) de una muestra de agua de riego con CE = 1,5 dS/m a 25 ºC. Usando CTS = CE × K y K = 0,64, ¿cuál es el CTS aproximado en mg/L?
0,96 mg/L
960 mg/L
2,34 mg/L
2340 mg/L
De acuerdo con la clasificación FAO mostrada, una muestra con CE = 0,6 dS/m se clasifica como:
Bajo
Medio
Alto
No clasificable
¿Cuál es el efecto principal de la acumulación de iones específicos en los tejidos vegetales debido a sales solubles en la zona radicular?
Aumenta la fotosíntesis y el rendimiento
Provoca efectos tóxicos que reducen el desarrollo y el rendimiento, e incluso pueden causar la muerte
Solo altera el pH del suelo sin afectar a la planta
Mejora la absorción de nutrientes secundarios
Entre los siguientes iones presentes en aguas de riego, ¿cuáles se citan como los más comunes que pueden provocar toxicidad específica en plantas?
Cloruro, sodio y boro
Calcio, magnesio y potasio
Nitrato, fosfato y sulfato
Hierro, manganeso y zinc
Respecto a los oligoelementos (p. ej., Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cd) y su presencia en aguas usadas para riego, ¿cuál es la afirmación más precisa según el texto?
Siempre están ausentes en aguas residuales tratadas, por lo que no suponen riesgo
Pueden resultar tóxicos incluso a concentraciones muy bajas, especialmente si se acumulan en partes comestibles
Solo son tóxicos a concentraciones muy altas y no se acumulan en tejidos
Su presencia es mayor en aguas naturales que en aguas residuales tratadas
Según el material, ¿qué efecto principal produce el ion cloruro en las plantas y a partir de qué concentración en meq/l la FAO considera que los efectos se vuelven graves?
Favorece la clorosis; a partir de 10 meq/l los efectos son graves
Provoca necrosis radicular; a partir de 4 meq/l los efectos son graves
Estimula la fotosíntesis; a partir de 0.5 meq/l los efectos son graves
Aumenta la resistencia al estrés hídrico; a partir de 2 meq/l los efectos son graves
El ion sodio puede sustituir al calcio y magnesio en el complejo arcillo-húmico. ¿Cuál es el límite de tolerancia indicado para Na en g/l antes de que el terreno pierda estructura y se vuelva impermeable?
0.25 g/l
2 g/l
0.3 g/l
10 g/l
El ion boro es muy tóxico para la mayoría de las plantas. ¿En qué situación se acentúa su efecto pernicioso según el texto?
En riego por aspersión porque ataca directamente a las hojas
En riego por goteo por acumulación en el bulbo húmedo
En suelos arenosos por lixiviación rápida
En suelos calcáreos por precipitación con carbonatos
Al regar con aguas altas en sulfatos, se presentan limitaciones en el desarrollo y producción. ¿Cuál es el límite de tolerancia admitido para sulfatos según el texto?
0.3 g/l
3 g/l
0.25 g/l
2 mg/l
El calcio juega un papel importante en el crecimiento de raíces y en la actividad enzimática. ¿Qué problema aparece cuando hay deficiencia de calcio?
Clorosis y detención del crecimiento de las raíces
Exceso de clorofila y maduración acelerada
Mayor resistencia al medio adverso
Aumento de la fijación del nitrógeno atmosférico
El magnesio forma parte de la clorofila. ¿Cuál es un síntoma típico cuando falta este elemento?
Amarilleo de las hojas y menor resistencia
Pardeamiento de tallos y mayor vigor
Aumento de boratos cálcicos poco solubles
Exceso de crecimiento radicular sin clorosis
El potasio regula funciones enzimáticas y la fotosíntesis. ¿Qué ocurre con la planta cuando presenta deficiencia de K según el texto?
Retraso en el crecimiento y reducción de la cosecha en cantidad, calidad y conservación
Aumento de la síntesis de proteínas y mayor producción
Formación de complejos con boro que mejoran la consistencia de tejidos
Incremento de la absorción de magnesio y calcio
El ion fosfato interviene en procesos de crecimiento y de síntesis. ¿Qué característica se menciona sobre sus alteraciones por exceso en la práctica?
No suelen darse, aunque puede presentar deficiencias de hierro en la planta
Son frecuentes y causan necrosis en bordes de hojas
Provocan impermeabilidad del suelo y textura pastosa
Aumentan la resistencia de la planta a medios adversos
El nitrógeno es primordial para las plantas por formar parte de proteínas y otros compuestos. ¿Qué aspecto destaca el texto sobre su absorción por las plantas?
Es absorbido principalmente en formas inorgánicas del suelo
Se absorbe solo como gas atmosférico sin transformación
Se incorpora como cloruro orgánico
Su absorción depende de la presencia de boratos cálcicos
Relaciona cada ion con el efecto o límite de tolerancia indicado en el material. ¿Cuál combinación es correcta?
Cloruro: efectos graves a partir de 10 meq/l; Boro: tóxico por encima de 2 mg/l
Sodio: límite 2 mg/l; Sulfato: tolerancia 0.25 g/l
Calcio: exceso causa necrosis; Magnesio: deficiencia aumenta fijación de N
Fosfato: exceso frecuente; Potasio: deficiencia mejora calidad de conservación
Según la definición del índice RAS (Relación de absorción de sodio), ¿qué describe este valor en aguas de riego?
La actividad relativa del ion sodio en relación con los iones calcio y magnesio en reacciones de intercambio
La concentración total de sales disueltas independientemente de su naturaleza iónica
La cantidad de sodio que precipita como carbonato en presencia de calcio
El porcentaje de poros del suelo ocupados por agua
Complete la interpretación: Una alta concentración de Na respecto a Ca y Mg en el agua de riego tiende a…
dispersar agregados del suelo y disminuir la infiltración
flocular agregados y aumentar la infiltración
reducir la salinidad total y evitar taponamientos
aumentar el tamaño de partículas y abrir macroporos
De acuerdo con la fórmula del RAS, ¿cuál es la expresión correcta?
RAS = Na+ / √((Ca2+ + Mg2+)/2)
RAS = (Na+ + Ca2+ + Mg2+) / 3
RAS = √(Na+ · (Ca2+ + Mg2+))
RAS = (Ca2+ + Mg2+) / (2·Na+)
Según la tabla de clases de agua por SAR (0–30), ¿qué recomendación corresponde a SAR entre 18 y 26?
Sólo se puede utilizar en suelos bien drenados y ricos en materia orgánica y yeso
Se puede utilizar en todos o casi todos los suelos
Puede dar problemas en suelos arcillosos
No se puede utilizar, salvo en suelos de salinidad baja y con enyesado
Para convertir una concentración de CO3H– de 42,3 mg/l a meq/l se divide por el peso molecular/valencia, resultando 0,69 meq/l. ¿Qué concepto ilustra este ejemplo dentro del cálculo del CSR?
La conversión de mg/l a meq/l previa a usar la fórmula del índice
La estimación de la dureza como grados franceses
La corrección por temperatura en la alcalinidad
La neutralización de carbonatos con ácidos fuertes
¿Cuál es la fórmula correcta del Carbonato Sódico Residual (CSR)?
CSR = [CO32−] + [HCO3−] − [Ca2+] − [Mg2+]
CSR = [Na+] − ([Ca2+] + [Mg2+])/2
CSR = [Cl−] + [SO42−] − [Ca2+]
CSR = [CO32−] − [HCO3−] + [Na+]
Con base en la clasificación presentada, ¿qué intervalo de CSR se considera poco recomendable?
1.25 < CSR ≤ 2.50
CSR < 1.25
CSR > 2.50
0 ≤ CSR ≤ 1.00
Razonamiento aplicado: Se analizan dos aguas de riego. Agua A: Na+ elevado y Ca2+/Mg2+ bajos; Agua B: Na+ moderado y Ca2+/Mg2+ altos. Considerando la relación entre Na, Ca y Mg sobre la infiltración y el RAS, ¿cuál agua presenta mayor riesgo de problemas de infiltración?
Agua A, porque un mayor Na relativo a Ca y Mg eleva el RAS y favorece la dispersión de agregados
Agua B, porque el calcio y magnesio altos aumentan la alcalinidad y taponan poros
Ambas por igual, porque el RAS depende sólo del sodio total
Ninguna, porque el RAS no se relaciona con la infiltración del suelo
Según las Normas Riverside, ¿qué dos parámetros se usan conjuntamente para clasificar la aptitud del agua de riego?
SAR y CE
pH y alcalinidad
Nitratos y fósforo
Temperatura y turbidez
En la clasificación Riverside, la categoría C1 describe aguas con salinidad baja. ¿Cuál es la recomendación general de uso?
Apta para riego en todos los casos; posibles problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad
Apta sólo en suelos muy permeables con buen drenaje
No apta para riego salvo situaciones excepcionales
Apta si se aplican yesos para corregir sodio
Observa el diagrama de Riverside (salinidad vs. sodio). ¿Qué indica que un agua esté en la zona sombreada denominada "Aguas no aptas para el riego"?
Riesgo excesivo de salinidad y/o sodificación que supera los umbrales de uso agrícola
Sólo ligero riesgo de salinidad con bajo sodio intercambiable
Agua de alta calidad adecuada sin restricciones
Únicamente problema de sodio pero sin afectar la conductividad eléctrica
¿Cuál es la principal objeción señalada para las Normas Riverside al aplicarlas a muchas aguas de riego de ríos como Segura, Júcar y Turia?
Que resultan bastante restrictivas y clasifican como C3S1 aguas de alto riesgo de salinidad
Que no consideran el contenido total de cationes y por eso subestiman el sodio
Que requieren análisis de laboratorio demasiado complejos
Que sólo se basan en el pH y dejan fuera la CE
Según las Normas Riverside, ¿qué caracteriza a las aguas S3 respecto al sodio y qué manejo se sugiere?
Alto contenido de sodio y gran peligro de acumulación; se aconseja materia orgánica, yeso, buen drenaje y riegos copiosos
Bajo contenido de sodio; uso sin restricciones
Contenido medio de sodio; basta con reducir el volumen de riego
Muy alto contenido de sodio; nunca debe usarse bajo ninguna condición
En la serie C (C1–C6) de Riverside, ¿qué implica pasar de C2 a C4 respecto a la salinidad y las condiciones de uso?
Aumento de la salinidad que exige suelos muy permeables, buen drenaje y posible lavado con volúmenes en exceso
Disminución de la salinidad y menos restricciones de uso
Cambio sólo en sodio sin afectar salinidad
Equivalencia de uso; C2 y C4 se emplean con las mismas precauciones
Las Normas H. Greene se basan en la concentración total de sales (meq/L) y el porcentaje de sodio respecto al total de cationes. ¿Qué juicio general hace el texto sobre su utilidad para calificar aguas de riego?
Son muy poco restrictivas y rara vez indican mala calidad
Son muy restrictivas y sólo cuando indican buen índice hay pocas garantías
No consideran el sodio, por lo que son imprecisas
Son idénticas a las Normas Riverside
En el diagrama de Riverside, las regiones C1–S1 y C2–S1 aparecen como “aguas de buena calidad aptas para el riego”. ¿Qué combinación de riesgos describen estas zonas?
Baja salinidad y bajo sodio
Baja salinidad y sodio excesivo
Alta salinidad y bajo sodio
Alta salinidad y sodio excesivo
Según las Normas L. V. Wilcox, ¿qué dos índices se consideran para calificar la calidad del agua de riego?
El porcentaje de sodio respecto al total de cationes y la conductividad eléctrica a 25°C
La dureza total y el pH a 20°C
La alcalinidad total y la temperatura del agua
El contenido de aniones y la turbidez
En el ejemplo se indica: contenido total de cationes = 1,78 meq/l; contenido total de aniones = 2,11 meq/l; % Na+ = 100 · 0,34/1,78 = 19,1 %. Con base en el gráfico adjunto, ¿qué calificación recibe el agua?
Mala calidad
Regular
Buena calidad
No válida
¿Qué magnitud del eje horizontal se utiliza en el gráfico inferior de Wilcox para clasificar el agua?
Porcentaje de sodio en el total de cationes
Conductividad eléctrica en micromhos/cm a 25°C
Sales totales en meq/l
Contenido total de aniones en meq/l
En el gráfico inferior de Wilcox, una muestra con 6% de sodio y 800 micromhos/cm a 25°C caería más probablemente en la zona etiquetada como:
No válida
Dudosa a no válida
Buena a admisible
Excelente a buena
En el gráfico inferior, al aumentar la conductividad desde 500 hasta 2500 micromhos/cm manteniendo constante el porcentaje de sodio en 7%, ¿qué tendencia de clasificación se observa?
Mejora hacia ‘Excelente a buena’
Se mantiene sin cambios
Tiende a pasar a ‘Dudosa a no válida’
Cambia a ‘No válida’ directamente
La etiqueta ‘CE a 25°C’ en las Normas L. V. Wilcox se refiere a:
Concentración electrolítica del sodio a 25°C
Conductividad eléctrica del agua medida a 25°C
Coeficiente de expansión del agua a 25°C
Contenido efectivo de cationes a 25°C
En el gráfico superior con ‘mala calidad’, ‘regular’ y ‘buena calidad’, ¿qué combinación general conduce a mejor calidad?
Porcentaje alto de sodio y sales totales elevadas
Porcentaje bajo de sodio y sales totales bajas
Porcentaje medio de sodio y sales totales altas
Porcentaje bajo de sodio y sales totales altas
Según la tabla de clasificación por conductividad eléctrica del agua (a 25 °C), ¿qué rango de CE indica un riesgo de salinidad "Medio"?
CE < 0,75 dS/m
0,75–1,5 dS/m
1,5–3,0 dS/m
> 3,0 dS/m
¿Cuál es el objetivo principal del lavado de sales mediante lixiviación en suelos agrícolas?
Aumentar la concentración de sales en la zona radicular para mejorar la absorción
Disolver y desplazar las sales de la solución del suelo hacia zonas más profundas
Reducir el volumen de riego aplicando menos agua
Incrementar la conductividad eléctrica del agua de riego
En riegos por superficie y gravedad, la fracción de lavado (RL) se calcula mediante la expresión RL = CEw / (5 × CEes − CEw). ¿Qué representa CEes en esta fórmula?
Conductividad eléctrica del agua de riego
Conductividad eléctrica media del suelo medida en el extracto de pasta saturada
Eficiencia de lavado del sistema
Contenido máximo de sales admisible para el cultivo
Para riego localizado, la fórmula indicada para la fracción de lavado es LR = CEw / (2 × CEesmax). Si CEw aumenta y CEesmax permanece constante, ¿qué ocurre con LR?
Disminuye linealmente
Permanece constante
Aumenta linealmente
Primero aumenta y luego disminuye
Una vez calculada la fracción de lavado RL, el volumen de agua a aplicar sin considerar eficiencia se obtiene como V = NR / (1 − RL). Si RL = 0,2, ¿qué factor multiplica a NR para obtener V?
0,8
1,0
1,2
1,25
La eficiencia de lavado (ELS) depende en gran medida de la textura del suelo. Según el texto, ¿en qué tipo de suelo se espera una ELS máxima?
Suelos arenosos
Suelos limosos
Suelos arcillosos
Suelos orgánicos
El volumen real a aplicar considerando lavado de sales se calcula como V = NR / (1 − RL/ELS). Si ELS disminuye por ser un suelo arcilloso, manteniendo NR y RL constantes, ¿cómo cambia V?
Disminuye porque aumenta el denominador
Permanece igual al no intervenir ELS
Aumenta porque disminuye el término RL/ELS
Se vuelve independiente de RL
Según la tabla de CE máxima del extracto de saturación, ¿cuál de los siguientes cultivos tolera una CEmax más alta?
Fresa (4,5 dS/m)
Naranjo (9,0 dS/m)
Girasol (18,0 dS/m)
Cebada (32,0 dS/m)
