Font size
WorksheetsÎntrebări despre Nutriția Plantelor
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Nutriția minerală a plantelor include în primul rând:
Sinteza vitaminei C
Absorbția și transportul substanțelor minerale
Sinteza hormonilor vegetali
Regenerarea membranei celulare
Greutatea proaspătă (GP) reprezintă:
Cantitatea de apă din plantă
Masa probei imediat după recoltare
Masa probei după uscare completă
Masa cenușii
Greutatea uscată (GU) reprezintă:
Conținutul de substanțe organice
Cantitatea de apă din plantă
Masa probei după eliminarea apei
Masa probei după calcinare
Conținutul de cenușă (CC) reprezintă:
Substanțele organice rămase după ardere
Substanțele minerale rămase după ardere
Cantitatea de apă pierdută
Glucidele reziduale
Formula pentru CIA este:
CIA = GU – CC
CIA = GP – GU
CIA = GP – CC
CIA = GP + CC
Macroelementele reprezintă aproximativ:
10⁻³ din masa uscată
10⁻⁶ din masa uscată
10⁻¹–10⁻² din masa uscată
1% din masa proaspătă
Azotul intră în compoziția:
Ligninei
Proteinelor și acizilor nucleici
Celulozei
Suberinelor
Plantele nu pot asimila azotul în formă:
NO₃⁻
NH₄⁺
N₂
Aminoacizi rezultați din descompunerea humusului
Fixarea azotului atmosferic este realizată de:
Pseudomonas
Actinomyces alni
Aspergillus
Virusuri simbiotice
Carența de azot determină în principal:
Necrozarea vârfurilor
Cloroză și creștere redusă
Brunificarea rădăcinilor
Îngroșarea tulpinilor
Fosforul este absorbit de plante sub formă de:
H₂PO₄⁺
PO₄³⁻
P₂O₅
Fosfină
Fosforul are rol în:
Transpirație
Fotosinteză și reacții de fosforilare
Lignificare
Degradarea proteinelor
Carența în fosfor produce:
Înmuierea tulpinilor
Purpurierea frunzelor
Alungirea internodurilor
Pete necrotice pe rădăcină
Potasiul este absorbit ca:
K²⁺
K⁺
KCl
KOH
Rolul principal al potasiului este:
Formarea ligninei
Menținerea turgescenței celulare
Fixarea azotului
Biosinteza ADN
Carența de potasiu duce la:
Răsucirea frunzelor
Oprirea creșterii acelor la rășinoase
Hiperhidratarea celulelor
Albirea tulpinilor
Carența de potasiu duce la:
Răsucirea frunzelor
Oprirea creșterii acelor la rășinoase
Hiperhidratarea celulelor
Albirea tulpinilor
Calciul se acumulează în:
Organele tinere
Organele bătrâne
Cloroplaste
Floem
Calciul intră în compoziția:
Acidului nucleic
Substanțelor pectice
Glucozei
Ligninei
Excesul de calciu conduce la:
Necroza vârfurilor
Cloroză calcicolă
Îmbunătățirea absorbției Mg
Creșterea concentrației de Fe
Magneziul se află în centrul moleculei de:
Carotenoide
Clorofilă
Lignină
Hemiceluloză
Carența de Mg determină:
Necroză marginală
Decolorarea frunzelor
Hipertrofie radiculară
Creșterea exagerată
Sulful este absorbit ca:
S²⁻
SO₄²⁻
S₂O₃²⁻
SO₂
Siliciul întărește:
Cloroplastele
Membranele celulare
Ribozomii
Tonoplastul
Fierul este absorbit sub formă de:
FeO
Fe²⁺ sau Fe³⁺
FeSO₄
Fe²O₃
Carența de fier determină:
Necroză
Cloroză internervurală
Îngălbenirea vârfului rădăcinii
Brunificarea pețiolului
Borul stimulează în plantă:
Sinteza ligninei
Formarea clorofilei și fotosinteza
Oxidarea celulozei
Transportul potasiului prin xilem
Carența în bor determină:
Necroza radiculară
Inhibarea înfloririi
Hiperhidratarea frunzelor
Scăderea lignificării tulpinii
Cuprul este absorbit sub formă de:
Cu⁺
Cu²⁺
Cu³⁺
CuO₂
Lipsa cuprului determină:
Deformarea tulpinii
Decolorarea și vestejirea frunzelor tinere
Necrozarea rădăcinii
Îngălbenirea rădăcinii
Zincul are rol în sinteza:
Auxinelor
Ligninei
Celulozei
Taninurilor
Cobaltul contribuie la fixarea azotului în:
Micorize
Nodozitățile leguminoaselor
Scoarța secundară
Floem
Molibdenul intră în compoziția enzimei:
ATP-sintaza
Nitratreductaza
Amilaza
Lipaza
Carența de molibden determină:
Alungirea exagerată
Îngălbenirea și brunificarea frunzelor
Cloroză internervurală
Necroza sistemică
Manganul se acumulează în special în:
Nucleu
Cloroplaste
Vacuolă
Tonoplast
Ionii de Cl⁻ participă în:
(a)
Manganul se acumulează în special în:
Nucleu
Cloroplaste
Vacuolă
Tonoplast
Ionii de Cl⁻ participă în:
Fotoliza apei
Sinteza ligninei
Sinteza ADN
Diviziunea fusului mitotic
Ultramicroelementele includ:
Mg, Zn, Fe
Ra, U, Ac
Pb, Cd, Cr
Al, Si, Na
Zona maximă de absorbție a ionilor este:
Zona de diviziune
Zona piliferă
Coaja radiculară
Periciclu
Absorbția pasivă se bazează pe:
Consum de ATP
Difuziune și adsorbție
Pompare ionică
Transport facilitat
Difuziunea urmează legea lui:
Mendel
Newton
Fick
Hooke
În electrodifuziune mișcarea depinde de:
pH-ul solului
Sarcina ionilor
Cantitatea de glucoză
Lignificarea rădăcinii
Transportul facilitat este:
Activ, cu consum de energie
Pasiv, prin proteine canal
Activ, mediat de ATP
Implicat doar în transportul anionilor
Adsorbția mecanică implică:
Legături covalente
Legături labile
Legături disulfidice
Legături fosfodiester
Schimbul ionic se realizează între:
Ion și moleculă
Ionii cu sarcini diferite
Ionii cu aceeași sarcină
Ion și proton
În schimb ionic, un ion Ca²⁺ poate fi schimbat cu:
Un ion Na⁺
Doi ioni H⁺
Trei ioni K⁺
Un ion Cl⁻
Chelatorii precum EDTA:
Distrug membrana
Fixează metale și le cresc disponibilitatea
Blochează fosforul
Reduc transpirația
Absorbția activă necesită:
CO₂
ATP
Lumina
Celuloză
Absorbția activă se realizează:
În sensul gradientului
Împotriva gradientului
Fără transportori
Doar pentru anioni
Pompele ionice funcționează prin:
Oxidare
Hidroliza ATP
Difuzie
Reacții luminoase
Concurența ionică apare când:
Ioni identici sunt în soluție
Ioni diferiți concurează pentru același transportor
Ionii sunt în stare solidă
Vaporii ating rădăcina
