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1.- INTRODUCCIÓN y Absorción de Agua

Total questions: 104

Worksheet time: 52mins

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1.

Según el texto, ¿cuál es una función destacada del agua en las plantas? Elija la opción correcta.

a)

Actuar como fuente principal de dióxido de carbono para la respiración celular

b)

Disolver elementos minerales que sirven de alimento a las plantas

c)

Reducir la porosidad del suelo para evitar filtraciones

d)

Sustituir la energía lumínica en la fotosíntesis

2.

Considere la afirmación: "La mayor parte del agua que necesita la planta se absorbe a través de…". ¿Cuál completa correctamente la frase?

a)

los estomas de las hojas

b)

los pelos radicales en las raíces

c)

los vasos del xilema en los tallos

d)

las lenticelas del tallo

3.

A partir del texto, ¿qué papel desempeña el agua en el transporte interno de sustancias en la planta?

a)

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

b)

Impide el movimiento de minerales para mantener la concentración estable en las raíces

c)

Solo participa en el transporte de dióxido de carbono desde el aire hacia el mesófilo foliar

d)

Actúa exclusivamente en la translocación de azúcares desde las hojas a la atmósfera

4.

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?

a)

La capacidad del suelo para almacenar agua es independiente de sus propiedades físicas

b)

La lluvia aporta agua, pero la retención depende fundamentalmente de la textura, la estructura y la porosidad del suelo

c)

La capacidad de almacenamiento aumenta únicamente con su contenido de materia orgánica

d)

Los suelos compactos siempre almacenan más agua que los sueltos

5.

Observe el diagrama titulado "Los pelos radicales". ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es más adecuada para explicar la absorción de agua en esa zona?

a)

Los estomas del epidermis radicular permiten la entrada de agua por difusión directa

b)

Los pelos radicales incrementan la superficie de contacto con el suelo, facilitando la absorción de agua y de minerales disueltos

c)

El córtex expulsa agua hacia el suelo para mantener la turgencia

d)

El nuevo pelo radical se forma exclusivamente dentro del xilema para absorber agua

6.

Según la clasificación por tensión de humedad, ¿qué intervalo de tensión caracteriza al agua capilar retenida en el suelo?

a)

Inferior a 1/3 de atmósfera

b)

Entre 1/3 y 31 atmósferas

c)

Superior a 31 atmósferas

d)

Exactamente 1 atmósfera

7.

Identifica la afirmación correcta sobre el agua higroscópica en suelos:

a)

Se elimina por gravedad y está por debajo de 1/3 atmósfera

b)

Se retiene con tensiones entre 1/3 y 31 atmósferas

c)

Se retiene con tensiones superiores a 31 atmósferas y se elimina en estufa a 110 °C

d)

Es la porción que las raíces absorben con rapidez para cubrir necesidades

8.

Desde la perspectiva del uso por las plantas, ¿qué se entiende por agua disponible?

a)

Porción de agua que sale libremente del suelo por acción de la gravedad

b)

Porción de agua que puede ser absorbida por las raíces con suficiente rapidez, situada entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitamiento

c)

Porción de agua retenida con tanta fuerza que las plantas no pueden absorberla con rapidez

d)

Porción de agua combinada químicamente con el suelo

9.

¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde al agua sobrante?

a)

Agua retenida por el suelo con tensiones superiores a 31 atmósferas

b)

Agua que sale libremente del suelo por acción de la gravedad

c)

Agua situada entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitamiento

d)

Agua que sólo puede eliminarse secando al aire una muestra de suelo

10.

Relaciona cada tipo de agua con su método o condición típica de eliminación, según la clasificación por tensión. Selecciona la opción correcta.

a)

Gravitacional: secado al aire; Capilar: gravedad; Higroscópica: estufa a 110 °C

b)

Gravitacional: gravedad; Capilar: secado al aire; Higroscópica: estufa a 110 °C

c)

Gravitacional: estufa a 110 °C; Capilar: gravedad; Higroscópica: secado al aire

d)

Gravitacional: gravedad; Capilar: estufa a 110 °C; Higroscópica: secado al aire

11.

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?

a)

Mayormente agua de gravitación por encima de la capacidad de campo

b)

Principalmente agua capilar entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento

c)

Exclusivamente agua higroscópica por debajo del punto de marchitamiento

d)

Agua combinada químicamente en toda la columna de suelo

12.

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?

a)

Mayor tensión implica mayor disponibilidad porque el agua se mueve más rápido

b)

Mayor tensión implica menor disponibilidad porque el agua está más fuertemente retenida

c)

La tensión no afecta la disponibilidad; sólo importa la cantidad total de agua

d)

Mayor tensión corresponde únicamente al agua de gravitación

13.

Según el texto, ¿cuál es la relación correcta para calcular la humedad del suelo expresada como porcentaje del peso de suelo seco?

a)

w = (Ws / Ww) * 100 (%)

b)

w = (Ww / Ws) * 100 (%)

c)

w = (Ww + Ws) * 100 (%)

d)

w = (Ww / (Ww + Ws)) * 100 (%)

14.

En la expresión de la humedad del suelo w = (Ww / Ws) * 100, ¿qué representa Ws?

a)

El peso del agua existente en la masa de suelo

b)

El peso total del suelo húmedo

c)

El peso de las partículas sólidas

d)

El volumen de agua retenida

15.

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?

a)

Pesado en balanza de resorte sin secado

b)

Secado a horno del suelo para referirlo al suelo seco a estufa

c)

Evaporación al aire libre durante 24 horas

d)

Destilación del agua del suelo mediante calentamiento rápido

16.

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?

a)

1 atmósfera equivale a 0,987 bar

b)

1 bar equivale a 1,033 kg/cm2

c)

1 atmósfera equivale a 1,033 cm de columna de agua

d)

1 cm de columna de agua equivale a 1 atmósfera

17.

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.

a)

12,00 %

b)

17,24 %

c)

20,68 %

d)

24,14 %

18.

Según el texto, ¿qué significa expresar la humedad del suelo en "milímetros de altura de agua"?

a)

La masa de agua por kilogramo de suelo.

b)

La altura equivalente de una lámina de agua acumulada por unidad de superficie.

c)

El volumen de agua por metro cúbico de suelo.

d)

La presión del agua medida con un manómetro.

19.

Completa la conversión correcta: Para una altura de 1 mm de agua sobre 1 m², el volumen contenido es…

a)

1 cm³ = 0,001 litros

b)

1 dm³ = 1 litro

c)

10 litros

d)

10 m³

20.

Respecto a los tensiómetros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su uso en la determinación indirecta del contenido de agua del suelo?

a)

Miden directamente el volumen de agua almacenado en el suelo en litros.

b)

Registran la succión o fuerza que el suelo ejerce para retener el agua y su lectura aumenta cuando el suelo pierde agua.

c)

Solo se instala un tensiómetro a una única profundidad para evitar variaciones.

d)

Se usan para medir la altura de agua en milímetros sobre la superficie.

21.

En el intervalo de 10 a 20 centibares de lectura del tensiómetro, ¿cuál es la acción recomendada respecto al riego?

a)

Aumentar el riego por goteo para evitar pérdidas de nutrientes

b)

Interrumpir el riego que no sea por goteo para evitar desperdicios

c)

Mantener el riego por aspersión para alcanzar la saturación

d)

Iniciar el riego para reponer el agua de los primeros 50 cm

22.

¿En qué intervalo de lectura del tensiómetro se recomienda iniciar el riego porque el sistema radicular de muchas plantas comienza a sufrir?

a)

0–10 centibares

b)

10–20 centibares

c)

30–60 centibares

d)

Superiores a 70 centibares

23.

Las lecturas superiores a 70 centibares suelen indicar que:

a)

El suelo está saturado y habrá pérdida de nutrientes

b)

Las plantas disponen de toda el agua necesaria para crecimiento máximo

c)

Las plantas no disponen de todo el agua necesaria para un crecimiento máximo

d)

El sistema radicular está contenido solo en los primeros 20 cm de suelo

24.

Según el texto, ¿en qué tipo de suelos son más útiles los tensiómetros y por qué?

a)

En suelos arcillosos, porque miden mejor los valores altos de tensión

b)

En suelos arenosos, porque las tensiones del agua disponible son más bajas y los tensiómetros no miden valores altos

c)

En suelos limosos, porque la capacidad de campo es menor

d)

En suelos orgánicos, porque el contenido de agua es más estable

25.

Respecto a la sonda de neutrones, ¿cuál es la descripción correcta de su funcionamiento?

a)

Introduce aire en el suelo y mide su permeabilidad por cambios de presión

b)

Emite neutrones que se reflejan según el contenido de agua; un receptor cuenta los neutrones reflejados y convierte la señal en contenido de agua

c)

Mide directamente la tensión del agua como un tensiómetro y muestra centibares

d)

Detecta la salinidad del suelo mediante intercambio iónico en el tubo de sonda

26.

¿Qué afirmación describe correctamente las fases del agua en el suelo y la permeabilidad?

a)

El aire ocupa los poros pequeños y el agua los grandes; la permeabilidad es la capacidad de retener agua

b)

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

c)

El agua ocupa la mayoría de los poros grandes y el aire los pequeños; la permeabilidad es la capacidad de almacenar aire

d)

Tanto el agua como el aire ocupan únicamente los poros grandes; la permeabilidad es la capacidad de absorber nutrientes

27.

Según la definición presentada, ¿cuál es la característica distintiva de un suelo saturado inmediatamente después de una lluvia copiosa o riego abundante?

a)

El agua ocupa todos los poros del suelo y desplaza el aire

b)

El agua solo ocupa los poros pequeños y deja aire en los grandes

c)

El agua se mantiene solo por capilaridad en los agregados

d)

El agua se encuentra únicamente como película higroscópica

28.

En el contexto de la capacidad de campo, ¿qué proceso recibe el nombre de drenaje?

a)

La evaporación directa del suelo al ambiente

b)

El paso del agua que ocupa los poros grandes hacia el subsuelo por gravedad

c)

La absorción de agua por parte de las raíces a máxima velocidad

d)

La retención del agua fuertemente adherida a las partículas finas

29.

De acuerdo con el texto, ¿cuándo se considera que un suelo alcanza la capacidad de campo?

a)

Cuando todo el perfil está saturado y las plantas se asfixian

b)

Cuando se ha eliminado por gravedad el exceso de agua y el agua ocupa sobre todo los poros pequeños

c)

Cuando solo queda agua higroscópica firmemente adsorbida

d)

Cuando el contenido de agua se reduce por debajo del 5% en peso

30.

Sobre la relación entre textura del suelo y capacidad de campo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es congruente con el texto?

a)

Los suelos limo-arenosos retienen más del 30% de su peso en agua a capacidad de campo

b)

Las arcillas limosas pueden retener alrededor del 30% de su peso en agua a capacidad de campo

c)

Todos los suelos retienen cerca del 10% sin importar su estructura

d)

Los suelos arenosos retienen más agua que los arcillosos a capacidad de campo

31.

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?

a)

El suelo ya superó el punto de marchitamiento y las plantas no podrán recuperarse sin fertilización

b)

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

c)

El suelo sigue en saturación porque el aire no ha regresado a los poros grandes

d)

El suelo está en condición higroscópica y solo la evaporación puede extraer agua

32.

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?

a)

Una décima parte del agua a capacidad de campo

b)

Aproximadamente la mitad del agua a capacidad de campo

c)

Más del 90% del agua a capacidad de campo

d)

Una fracción despreciable que no afecta a las plantas

33.

En el punto de marchitamiento, ¿qué rangos de retención de agua por peso se asocian con diferentes texturas, según el texto?

a)

Arenas 2–5%, limos 8–10%, suelos limo-arcillosos 15%

b)

Arenas 10–15%, limos 2–5%, suelos limo-arcillosos 30%

c)

Arenas 8–10%, limos 2–5%, suelos limo-arcillosos 15–20%

d)

Arenas 5–8%, limos 12–15%, suelos limo-arcillosos 25%

34.

¿Qué describe correctamente el coeficiente higroscópico según el apartado final?

a)

La cantidad de agua que el suelo puede drenar por gravedad después de la saturación

b)

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

c)

El volumen de agua que las raíces extraen al inicio del riego

d)

La fracción de agua almacenada exclusivamente en poros grandes

35.

Definición básica. ¿Qué se entiende por suelo seco a estufa según la sección?

a)

El suelo que no contiene humedad tras airearse naturalmente

b)

El suelo del que se ha eliminado el agua sometiéndolo a un secado en estufa a 110 °C

c)

El suelo que sólo retiene agua capilar sin agua gravitacional

d)

El suelo con la humedad de campo alcanzada tras un riego

36.

Interpretación conceptual. La reserva de agua disponible para un cultivo se refiere a:

a)

El agua total del perfil del suelo, incluyendo agua combinada químicamente

b)

El agua disponible en la profundidad del suelo accesible a las raíces

c)

El agua que la planta absorbe sin esfuerzo excesivo

d)

El agua perdida por transpiración y evaporación

37.

Aplicación del concepto. La reserva de agua fácilmente disponible se define como:

a)

La totalidad del agua disponible en el perfil, sin restricciones

b)

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

c)

El agua que queda en el suelo tras alcanzar el punto de marchitez permanente

d)

El agua combinada químicamente con las partículas del suelo

38.

Uso de tabla. Según la tabla de fracción de agotamiento del agua disponible (f), ¿qué valor corresponde al cultivo de coliflor?

a)

0,30

b)

0,40

c)

0,45

d)

0,50

39.

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.

a)

294 m3/ha; 132 m3/ha

b)

294 m3/ha; 132,3 m3/ha

c)

294 m3/ha; 132,0 m3/ha

d)

294 m3/ha; 147 m3/ha

40.

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.

a)

La abundancia de poros grandes que ocupan mucho aire

b)

La gran cantidad de partículas pequeñas y el elevado volumen de poros pequeños

c)

La ausencia de materia orgánica en el horizonte superficial

d)

La presencia de capas impermeables cerca de la superficie

41.

DoK 2. ¿Cuál es la consecuencia de compactar un suelo arenoso, según la descripción del comportamiento de los poros y la aireación?

a)

Se forman poros más finos, aumenta la capacidad de retención de agua

b)

Se incrementa la proporción de poros grandes y disminuye la retención de agua

c)

Se reduce el contenido de agua disponible y mejora la aireación de las raíces

d)

No cambia la distribución de poros, pero aumenta la materia orgánica

42.

DoK 1. ¿Qué efecto general se atribuye a la materia orgánica sobre la retención de agua del suelo?

a)

Disminuye la porosidad y reduce la retención de agua

b)

Tiene elevada porosidad y permite retener considerable cantidad de agua

c)

Aumenta exclusivamente el contenido de aire, sin afectar el agua

d)

Solo beneficia a suelos arcillosos, no a arenosos

43.

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?

a)

La disponibilidad de agua aumentaría y la aireación mejoraría

b)

La disponibilidad de agua disminuiría y la aireación se vería perjudicada

c)

No habría cambios significativos en agua ni en aireación

d)

La disponibilidad de agua disminuiría pero la aireación mejoraría

44.

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?

a)

Exigirá aportaciones importantes desde el inicio porque el volumen accesible es pequeño

b)

Puede cubrir gran parte de las necesidades, requiriendo una aportación suplementaria muy pequeña

c)

No influye en el riego, pues solo importa la textura

d)

Necesitará riegos copiosos y frecuentes para mantener el mismo nivel de agua

45.

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?

a)

Parcela A, porque los poros grandes almacenan más agua que aire

b)

Parcela B, porque los poros pequeños y la materia orgánica favorecen el almacenamiento de agua

c)

Ambas tienen igual agua disponible, ya que la textura no influye

d)

Parcela A, porque la compactación natural de la arena aumenta la retención de agua

46.

Según el texto, ¿cuál es una fuente habitual de agua de riego que se canaliza mediante acueductos o grandes tuberías hacia zonas regables?

a)

Agua de la red de abastecimiento urbano

b)

Agua recogida en presas o pantanos

c)

Agua depurada de núcleos urbanos

d)

Agua procedente de la desalación

47.

Identifica la opción que NO corresponde a una procedencia citada del agua de riego en el material:

a)

Agua subterránea captada en pozos o sondeos

b)

Agua procedente de cauces naturales como ríos y ramblas

c)

Agua de lluvia directamente aplicada sin almacenamiento

d)

Agua depurada proveniente de núcleos urbanos

48.

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?

a)

Agua de la red de abastecimiento urbano

b)

Agua recogida en presas o pantanos de gran cuenca

c)

Agua procedente de la desalación industrial

d)

Agua subterránea explotada mediante sondeos de captación

49.

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?

a)

La infiltración y la escorrentía

b)

La pérdida de evaporación del agua

c)

La salinidad

d)

La toxicidad de iones específicos

50.

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?

a)

Salinidad, por aumento de la presión osmótica en la rizosfera

b)

Infiltración y escorrentía, por cambios en la estructura del suelo

c)

Toxicidad de iones específicos, por acumulación de cloruros y sodio

d)

Procedencia del agua, por ser de cauces naturales

51.

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+].

a)

Incluyen Calcio, Magnesio, Cloruro y Nitrato

b)

Incluyen Sodio, Potasio, Bicarbonato y Fosfato

c)

Incluyen Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio y Amonio

d)

Incluyen Nitrato, Nitrito, Cloruro y Carbonatos

52.

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?

a)

5 %

b)

10 %

c)

20 %

d)

30 %

53.

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].

a)

Calcio [Ca2+]

b)

Amonio [NH4+]

c)

Cloruro [Cl−]

d)

Potasio [K+]

54.

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?

a)

6–7

b)

7–8

c)

8–9

d)

5–6

55.

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?

a)

Milimho = millonésima de mho; Micromho = milésima de mho

b)

Milimho = milésima de mho; Micromho = millonésima de mho

c)

Milimho = décima de mho; Micromho = centésima de mho

d)

Milimho = micro de mho; Micromho = mili de mho

56.

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?

a)

Excelente

b)

Buena a marginal

c)

Inaceptable

d)

No clasificable con la tabla dada

57.

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?

a)

El análisis es correcto porque la discrepancia está dentro del 20 % permitido

b)

El análisis es incorrecto porque siempre deben ser exactamente iguales

c)

El análisis es correcto solo si el pH está entre 6 y 7

d)

El análisis es aceptable únicamente si la C.E. es <1 mmho/cm

58.

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?

a)

Un factor adimensional cercano a 0,64 que convierte CE a concentración total de sales

b)

La temperatura a la que se mide la CE, fijada en 25 ºC

c)

El umbral FAO que separa riesgo medio de alto

d)

La suma de las concentraciones individuales de cloruros, sodio y boro

59.

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?

a)

0,96 mg/L

b)

960 mg/L

c)

2,34 mg/L

d)

2340 mg/L

60.

De acuerdo con la clasificación FAO mostrada, una muestra con CE = 0,6 dS/m se clasifica como:

a)

Bajo

b)

Medio

c)

Alto

d)

No clasificable

61.

¿Cuál es el efecto principal de la acumulación de iones específicos en los tejidos vegetales debido a sales solubles en la zona radicular?

a)

Aumenta la fotosíntesis y el rendimiento

b)

Provoca efectos tóxicos que reducen el desarrollo y el rendimiento, e incluso pueden causar la muerte

c)

Solo altera el pH del suelo sin afectar a la planta

d)

Mejora la absorción de nutrientes secundarios

62.

Entre los siguientes iones presentes en aguas de riego, ¿cuáles se citan como los más comunes que pueden provocar toxicidad específica en plantas?

a)

Cloruro, sodio y boro

b)

Calcio, magnesio y potasio

c)

Nitrato, fosfato y sulfato

d)

Hierro, manganeso y zinc

63.

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?

a)

Siempre están ausentes en aguas residuales tratadas, por lo que no suponen riesgo

b)

Pueden resultar tóxicos incluso a concentraciones muy bajas, especialmente si se acumulan en partes comestibles

c)

Solo son tóxicos a concentraciones muy altas y no se acumulan en tejidos

d)

Su presencia es mayor en aguas naturales que en aguas residuales tratadas

64.

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?

a)

Favorece la clorosis; a partir de 10 meq/l los efectos son graves

b)

Provoca necrosis radicular; a partir de 4 meq/l los efectos son graves

c)

Estimula la fotosíntesis; a partir de 0.5 meq/l los efectos son graves

d)

Aumenta la resistencia al estrés hídrico; a partir de 2 meq/l los efectos son graves

65.

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?

a)

0.25 g/l

b)

2 g/l

c)

0.3 g/l

d)

10 g/l

66.

El ion boro es muy tóxico para la mayoría de las plantas. ¿En qué situación se acentúa su efecto pernicioso según el texto?

a)

En riego por aspersión porque ataca directamente a las hojas

b)

En riego por goteo por acumulación en el bulbo húmedo

c)

En suelos arenosos por lixiviación rápida

d)

En suelos calcáreos por precipitación con carbonatos

67.

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?

a)

0.3 g/l

b)

3 g/l

c)

0.25 g/l

d)

2 mg/l

68.

El calcio juega un papel importante en el crecimiento de raíces y en la actividad enzimática. ¿Qué problema aparece cuando hay deficiencia de calcio?

a)

Clorosis y detención del crecimiento de las raíces

b)

Exceso de clorofila y maduración acelerada

c)

Mayor resistencia al medio adverso

d)

Aumento de la fijación del nitrógeno atmosférico

69.

El magnesio forma parte de la clorofila. ¿Cuál es un síntoma típico cuando falta este elemento?

a)

Amarilleo de las hojas y menor resistencia

b)

Pardeamiento de tallos y mayor vigor

c)

Aumento de boratos cálcicos poco solubles

d)

Exceso de crecimiento radicular sin clorosis

70.

El potasio regula funciones enzimáticas y la fotosíntesis. ¿Qué ocurre con la planta cuando presenta deficiencia de K según el texto?

a)

Retraso en el crecimiento y reducción de la cosecha en cantidad, calidad y conservación

b)

Aumento de la síntesis de proteínas y mayor producción

c)

Formación de complejos con boro que mejoran la consistencia de tejidos

d)

Incremento de la absorción de magnesio y calcio

71.

El ion fosfato interviene en procesos de crecimiento y de síntesis. ¿Qué característica se menciona sobre sus alteraciones por exceso en la práctica?

a)

No suelen darse, aunque puede presentar deficiencias de hierro en la planta

b)

Son frecuentes y causan necrosis en bordes de hojas

c)

Provocan impermeabilidad del suelo y textura pastosa

d)

Aumentan la resistencia de la planta a medios adversos

72.

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?

a)

Es absorbido principalmente en formas inorgánicas del suelo

b)

Se absorbe solo como gas atmosférico sin transformación

c)

Se incorpora como cloruro orgánico

d)

Su absorción depende de la presencia de boratos cálcicos

73.

Relaciona cada ion con el efecto o límite de tolerancia indicado en el material. ¿Cuál combinación es correcta?

a)

Cloruro: efectos graves a partir de 10 meq/l; Boro: tóxico por encima de 2 mg/l

b)

Sodio: límite 2 mg/l; Sulfato: tolerancia 0.25 g/l

c)

Calcio: exceso causa necrosis; Magnesio: deficiencia aumenta fijación de N

d)

Fosfato: exceso frecuente; Potasio: deficiencia mejora calidad de conservación

74.

Según la definición del índice RAS (Relación de absorción de sodio), ¿qué describe este valor en aguas de riego?

a)

La actividad relativa del ion sodio en relación con los iones calcio y magnesio en reacciones de intercambio

b)

La concentración total de sales disueltas independientemente de su naturaleza iónica

c)

La cantidad de sodio que precipita como carbonato en presencia de calcio

d)

El porcentaje de poros del suelo ocupados por agua

75.

Complete la interpretación: Una alta concentración de Na respecto a Ca y Mg en el agua de riego tiende a…

a)

dispersar agregados del suelo y disminuir la infiltración

b)

flocular agregados y aumentar la infiltración

c)

reducir la salinidad total y evitar taponamientos

d)

aumentar el tamaño de partículas y abrir macroporos

76.

De acuerdo con la fórmula del RAS, ¿cuál es la expresión correcta?

a)

RAS = Na+ / √((Ca2+ + Mg2+)/2)

b)

RAS = (Na+ + Ca2+ + Mg2+) / 3

c)

RAS = √(Na+ · (Ca2+ + Mg2+))

d)

RAS = (Ca2+ + Mg2+) / (2·Na+)

77.

Según la tabla de clases de agua por SAR (0–30), ¿qué recomendación corresponde a SAR entre 18 y 26?

a)

Sólo se puede utilizar en suelos bien drenados y ricos en materia orgánica y yeso

b)

Se puede utilizar en todos o casi todos los suelos

c)

Puede dar problemas en suelos arcillosos

d)

No se puede utilizar, salvo en suelos de salinidad baja y con enyesado

78.

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?

a)

La conversión de mg/l a meq/l previa a usar la fórmula del índice

b)

La estimación de la dureza como grados franceses

c)

La corrección por temperatura en la alcalinidad

d)

La neutralización de carbonatos con ácidos fuertes

79.

¿Cuál es la fórmula correcta del Carbonato Sódico Residual (CSR)?

a)

CSR = [CO32−] + [HCO3−] − [Ca2+] − [Mg2+]

b)

CSR = [Na+] − ([Ca2+] + [Mg2+])/2

c)

CSR = [Cl−] + [SO42−] − [Ca2+]

d)

CSR = [CO32−] − [HCO3−] + [Na+]

80.

Con base en la clasificación presentada, ¿qué intervalo de CSR se considera poco recomendable?

a)

1.25 < CSR ≤ 2.50

b)

CSR < 1.25

c)

CSR > 2.50

d)

0 ≤ CSR ≤ 1.00

81.

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?

a)

Agua A, porque un mayor Na relativo a Ca y Mg eleva el RAS y favorece la dispersión de agregados

b)

Agua B, porque el calcio y magnesio altos aumentan la alcalinidad y taponan poros

c)

Ambas por igual, porque el RAS depende sólo del sodio total

d)

Ninguna, porque el RAS no se relaciona con la infiltración del suelo

82.

Según las Normas Riverside, ¿qué dos parámetros se usan conjuntamente para clasificar la aptitud del agua de riego?

a)

SAR y CE

b)

pH y alcalinidad

c)

Nitratos y fósforo

d)

Temperatura y turbidez

83.

En la clasificación Riverside, la categoría C1 describe aguas con salinidad baja. ¿Cuál es la recomendación general de uso?

a)

Apta para riego en todos los casos; posibles problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad

b)

Apta sólo en suelos muy permeables con buen drenaje

c)

No apta para riego salvo situaciones excepcionales

d)

Apta si se aplican yesos para corregir sodio

84.

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"?

a)

Riesgo excesivo de salinidad y/o sodificación que supera los umbrales de uso agrícola

b)

Sólo ligero riesgo de salinidad con bajo sodio intercambiable

c)

Agua de alta calidad adecuada sin restricciones

d)

Únicamente problema de sodio pero sin afectar la conductividad eléctrica

85.

¿Cuál es la principal objeción señalada para las Normas Riverside al aplicarlas a muchas aguas de riego de ríos como Segura, Júcar y Turia?

a)

Que resultan bastante restrictivas y clasifican como C3S1 aguas de alto riesgo de salinidad

b)

Que no consideran el contenido total de cationes y por eso subestiman el sodio

c)

Que requieren análisis de laboratorio demasiado complejos

d)

Que sólo se basan en el pH y dejan fuera la CE

86.

Según las Normas Riverside, ¿qué caracteriza a las aguas S3 respecto al sodio y qué manejo se sugiere?

a)

Alto contenido de sodio y gran peligro de acumulación; se aconseja materia orgánica, yeso, buen drenaje y riegos copiosos

b)

Bajo contenido de sodio; uso sin restricciones

c)

Contenido medio de sodio; basta con reducir el volumen de riego

d)

Muy alto contenido de sodio; nunca debe usarse bajo ninguna condición

87.

En la serie C (C1–C6) de Riverside, ¿qué implica pasar de C2 a C4 respecto a la salinidad y las condiciones de uso?

a)

Aumento de la salinidad que exige suelos muy permeables, buen drenaje y posible lavado con volúmenes en exceso

b)

Disminución de la salinidad y menos restricciones de uso

c)

Cambio sólo en sodio sin afectar salinidad

d)

Equivalencia de uso; C2 y C4 se emplean con las mismas precauciones

88.

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?

a)

Son muy poco restrictivas y rara vez indican mala calidad

b)

Son muy restrictivas y sólo cuando indican buen índice hay pocas garantías

c)

No consideran el sodio, por lo que son imprecisas

d)

Son idénticas a las Normas Riverside

89.

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?

a)

Baja salinidad y bajo sodio

b)

Baja salinidad y sodio excesivo

c)

Alta salinidad y bajo sodio

d)

Alta salinidad y sodio excesivo

90.

Según las Normas L. V. Wilcox, ¿qué dos índices se consideran para calificar la calidad del agua de riego?

a)

El porcentaje de sodio respecto al total de cationes y la conductividad eléctrica a 25°C

b)

La dureza total y el pH a 20°C

c)

La alcalinidad total y la temperatura del agua

d)

El contenido de aniones y la turbidez

91.

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?

a)

Mala calidad

b)

Regular

c)

Buena calidad

d)

No válida

92.

¿Qué magnitud del eje horizontal se utiliza en el gráfico inferior de Wilcox para clasificar el agua?

a)

Porcentaje de sodio en el total de cationes

b)

Conductividad eléctrica en micromhos/cm a 25°C

c)

Sales totales en meq/l

d)

Contenido total de aniones en meq/l

93.

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:

a)

No válida

b)

Dudosa a no válida

c)

Buena a admisible

d)

Excelente a buena

94.

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?

a)

Mejora hacia ‘Excelente a buena’

b)

Se mantiene sin cambios

c)

Tiende a pasar a ‘Dudosa a no válida’

d)

Cambia a ‘No válida’ directamente

95.

La etiqueta ‘CE a 25°C’ en las Normas L. V. Wilcox se refiere a:

a)

Concentración electrolítica del sodio a 25°C

b)

Conductividad eléctrica del agua medida a 25°C

c)

Coeficiente de expansión del agua a 25°C

d)

Contenido efectivo de cationes a 25°C

96.

En el gráfico superior con ‘mala calidad’, ‘regular’ y ‘buena calidad’, ¿qué combinación general conduce a mejor calidad?

a)

Porcentaje alto de sodio y sales totales elevadas

b)

Porcentaje bajo de sodio y sales totales bajas

c)

Porcentaje medio de sodio y sales totales altas

d)

Porcentaje bajo de sodio y sales totales altas

97.

Según la tabla de clasificación por conductividad eléctrica del agua (a 25 °C), ¿qué rango de CE indica un riesgo de salinidad "Medio"?

a)

CE < 0,75 dS/m

b)

0,75–1,5 dS/m

c)

1,5–3,0 dS/m

d)

> 3,0 dS/m

98.

¿Cuál es el objetivo principal del lavado de sales mediante lixiviación en suelos agrícolas?

a)

Aumentar la concentración de sales en la zona radicular para mejorar la absorción

b)

Disolver y desplazar las sales de la solución del suelo hacia zonas más profundas

c)

Reducir el volumen de riego aplicando menos agua

d)

Incrementar la conductividad eléctrica del agua de riego

99.

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?

a)

Conductividad eléctrica del agua de riego

b)

Conductividad eléctrica media del suelo medida en el extracto de pasta saturada

c)

Eficiencia de lavado del sistema

d)

Contenido máximo de sales admisible para el cultivo

100.

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?

a)

Disminuye linealmente

b)

Permanece constante

c)

Aumenta linealmente

d)

Primero aumenta y luego disminuye

101.

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?

a)

0,8

b)

1,0

c)

1,2

d)

1,25

102.

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?

a)

Suelos arenosos

b)

Suelos limosos

c)

Suelos arcillosos

d)

Suelos orgánicos

103.

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?

a)

Disminuye porque aumenta el denominador

b)

Permanece igual al no intervenir ELS

c)

Aumenta porque disminuye el término RL/ELS

d)

Se vuelve independiente de RL

104.

Según la tabla de CE máxima del extracto de saturación, ¿cuál de los siguientes cultivos tolera una CEmax más alta?

a)

Fresa (4,5 dS/m)

b)

Naranjo (9,0 dS/m)

c)

Girasol (18,0 dS/m)

d)

Cebada (32,0 dS/m)