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WorksheetsTipos de Agua y Fase Gaseosa del Suelo
Total questions: 127
Worksheet time: 1hrs 4mins
¿Cuál afirmación caracteriza mejor al agua higroscópica del suelo?
Es el agua útil almacenada en periodos secos
Se encuentra en capilares de 0,2-8 micras
Circula por poros grandes y drena al freático
Forma película por adsorción y no es absorbible
El agua capilar absorbible se distingue por
Retención entre 1 y 15 atmósferas, pF 4,2 a 3
Retención superior a 31 atmósferas, pF 4,5
Flujo rápido por poros >30 micras
No estar sometida a movimiento en el suelo
¿Qué diferencia clave separa el agua capilar no absorbible de la absorbible?
Movimiento libre por macroporos
Presencia de sales que aumentan pF a 5
Mayor contenido de oxígeno disuelto
Capilares <0,2 micras y fuerte succión
El agua gravitacional de flujo lento se caracteriza por
Retención a pF 4,5 y película adsorbida
Retención a pF 3 a ~2,5 y tránsito 10-30 días
Porosidad ocupada en capilares de 0,2-8 micras
Drenaje inmediato por poros >30 micras
¿Qué sucede con el agua de flujo rápido en el suelo?
Es la reserva útil durante periodos secos
Se extrae a pF entre 4,2 y 3
Queda fuertemente adsorbida a partículas
No queda retenida y puede alcanzar el freático
En capacidad máxima del suelo, ¿qué fase está ausente?
Fase líquida completamente ausente
Fase gaseosa representada en un 10%
Fase gaseosa completamente ausente
Fase sólida reducida al 25%
La capacidad de retención del suelo representa
El volumen de aire en condiciones ideales
El agua útil menos la higroscópica
La saturación total de poros sin aire
El almacenamiento máximo después de lluvias
Una medida equivalente de capacidad de retención en laboratorio a pF=3 corresponde a
Agua útil disponible previo al marchitamiento
Solo agua capilar absorbible en 0,2-8 micras
Agua de flujo rápido en poros >30 micras
Agua higroscópica más capilar en poros <8 micras
La capacidad de campo se define mejor como
Agua remanente tras perder el flujo rápido
Volumen de agua higroscópica únicamente
Saturación total de poros con ausencia de aire
Límite donde la succión supera 15 atmósferas
El punto de marchitamiento está asociado a
Succión mayor que la absorción por raíces
Poros saturados y medio asfixiante
Retención entre 1 y 15 atmósferas
Agua útil máxima en suelos arenosos
El agua útil del suelo incluye
Solo la gravitacional de flujo rápido
Exclusivamente la capilar de <0,2 micras
Gravitacional de flujo lento y capilar absorbible
Higroscópica más capilar no absorbible
Comparando texturas, ¿qué combinación es correcta?
Arenosos: baja capacidad de campo pero útil comparativamente alta
Arcillosos: baja capacidad de campo y poca agua inútil
Equilibradas: mala compensación entre arenas y arcillas
Arenosos: alta capacidad de campo y mucho agua inútil
La fase gaseosa del suelo es importante principalmente porque
Mantiene agua higroscópica fuertemente adsorbida
Permite respiración de organismos y reacciones de oxidación
Genera flujo rápido hacia el nivel freático
Aumenta el pF por encima de 4,5 en capilares
En condiciones ideales, la fracción de aire en el suelo es aproximadamente
10% del volumen total del suelo
25% del volumen total del suelo
50% del volumen total del suelo
5% del volumen total del suelo
Si el aire del suelo tiene menor oxígeno que el atmosférico, ¿qué rango es típico?
Entre 2% y 5% de oxígeno
Entre 30% y 40% de oxígeno
Entre 10% y 20% de oxígeno
Exactamente 21% de oxígeno
Selecciona todas las opciones que describen correctamente el agua capilar absorbible
Está en tubos de 0,2-8 micras
No es asimilable por las plantas
Se extrae a pF de 4,2 a 3
Es reserva útil para la vegetación
En periodos de mayor actividad biológica del suelo, ¿qué cambio ocurre típicamente en las concentraciones de gases del aire del suelo?
Disminuye O2 y aumenta CO2
Disminuyen O2 y CO2 simultáneamente
Aumenta O2 y disminuye CO2
Aumentan O2 y CO2 simultáneamente
¿Qué proceso es el principal responsable de la renovación del aire del suelo entre el suelo y la atmósfera?
Adsorción en coloides
Sedimentación de partículas
Difusión a través de la superficie
Convección térmica del subsuelo
Según la expresión Q = -D A c/x, ¿qué magnitud representa D?
Área de intercambio
Coeficiente de difusión
Incremento de concentración
Distancia de difusión
La respiración del suelo se define como:
Tasa de difusión de gases por profundidad
Consumo total de O2 por volumen y tiempo
Balance neto de CO2 y O2 por día
Producción total de CO2 por unidad de área y tiempo
¿Cuál es el efecto directo de la respiración de raíces y microorganismos aeróbicos sobre la composición del aire del suelo?
Aumenta el O2 y disminuye el CO2
Disminuye el O2 y aumenta el CO2
Reduce ambos gases por igual
Mantiene constantes O2 y CO2
La necesidad de agua de los cultivos se satisface igualando:
El contenido de agua del suelo
La velocidad del viento promedio
La tasa de evapotranspiración del cultivo
La tasa de precipitación local
ET0 (evapotranspiración de referencia) se estima para:
Un cultivo de raíces profundas
Un bosque maduro sin riego
Una pradera bien regada de 8–15 cm
Un suelo desnudo seco
¿Qué factores afectan tanto la evaporación del tanque como la transpiración del cultivo en el método del tanque?
Humedad relativa
Viento sobre la superficie
Radiación solar incidente
Salinidad del agua
Temperatura del aire
En el método del tanque de evaporación, la relación ETo = Kp × ETp indica que Kp:
Es un coeficiente del tanque
Es la evapotranspiración del cultivo
Es la precipitación diaria
Es la porosidad del suelo
Una limitación del tanque de evaporación es que:
Puede almacenar calor y sesgar lecturas nocturnas
Transpira más de día que de noche
No mide radiación solar
Ignora el efecto del viento
La ecuación de Penman–Monteith para ET0 incorpora explícitamente:
Humedad atmosférica
pH del suelo
Velocidad del viento
Radiación neta
Temperatura del aire
Para estimar necesidades hídricas de un cultivo a partir de ET0, se requiere posteriormente:
Determinar la porosidad del suelo
Aplicar un coeficiente de cultivo (Kc) adecuado
Medir la salinidad del agua de riego
Calcular la respiración del suelo
¿Qué describe mejor la Capacidad de Campo (CC) en un suelo agrícola?
Cantidad total de agua incluida el agua higroscópica
Humedad mínima cuando la planta ya marchita
Contenido de agua tras saturación y drenaje libre
Volumen de agua retenido sólo en el horizonte superficial
El Punto de Marchitez Permanente (PMP) se estima comúnmente a una tensión aproximada de:
-0,33 bares de succión capilar
2 bares de presión atmosférica
100 bares de presión osmótica
-15 bares de potencial matricial
La lámina de agua aprovechable (Ha) se calcula entre:
Precipitación diaria y evapotranspiración real
Saturación completa y suelo seco absoluto
Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente
Coeficiente de cultivo y ET0
¿Qué representa el coeficiente de cultivo Kc en el cálculo de ETc?
Corrección por velocidad del viento
Ajuste por características del cultivo
Constante psicrométrica del aire
Factor de drenaje gravitacional
Selecciona las afirmaciones correctas sobre CC y PMP.
CC se alcanza tras 24–48 h de drenaje
PMP indica que la planta no se recupera aunque el aire esté húmedo
CC equivale al suelo incapaz de absorber más lluvia instantánea
PMP ocurre con potencial matricial cercano a −15 bares
En la ecuación ETc = Kc × ET0, ET0 incorpora principalmente:
Contenido de agua higroscópica
Estado nutricional de la planta
Propiedades hidráulicas del suelo
Efectos climáticos del ambiente
Según la ecuación de Blaney–Criddle, ET0 depende de:
Porcentaje medio anual de horas de día
Temperatura media diaria
Radiación neta directa al cultivo
Humedad relativa del aire
En hidrología de suelos, se considera que el suelo alcanzó la capacidad de campo cuando:
No puede absorber más agua de lluvia de forma natural
La succión alcanza 100 cm de columna de agua
La ETc supera a la ET0 en días nublados
El coeficiente Kc llega a 1,2 en madurez
Para expresar el contenido de agua del suelo se usan frecuentemente las formas:
pF como logaritmo de succión
Gravimétrica de humedad en gH2O/gsuelo seco
Volumétrica de humedad en cm3H2O/cm3suelo
Potencial hídrico en kPa·°C−1
Un ejemplo: cultivo de papa en etapa inicial con Kc=0,45 y ET0=9 mm/día. ¿Cuál es la ETc aproximada?
9,45 mm/día de evapotranspiración
4,05 mm/día de evapotranspiración
20 mm/día de evapotranspiración
0,45 mm/día de evapotranspiración
¿Por qué la Capacidad de Campo es un dato importante para manejo de riego?
Calcula la fertilización nitrogenada óptima
Indica reservas de agua ante sequías
Estima la resistencia mecánica del suelo
Define la salinidad tolerable del cultivo
Selecciona las opciones que mejor describen la dinámica del agua en el perfil del suelo.
Incluye Sat, CC, Pw, PMP y Seco
Deriva alturas como Ha, Hd y agua higroscópica
Depende de propiedades físicas por horizonte
Se limita sólo al horizonte A superficial
Cuando el pF es igual a 2, aproximadamente corresponde a:
Potencial matricial de −15 bares
Succión de 100 cm de columna de agua
Contenido gravimétrico de 0,33 g/g
Humedad disponible máxima para cualquier cultivo
El método de Blaney–Criddle para ET0 es menos preciso porque:
Aplica tensiones de laboratorio al suelo
Considera sólo la temperatura media
Usa demasiadas variables climatológicas
Ignora la radiación neta y viento completamente
¿Qué característica del suelo determina la proporción relativa de arena, limo y arcilla presentes en él?
La textura del suelo definida por porcentajes
La estructura del suelo por agregados
La porosidad del suelo por espacios
La profundidad efectiva del perfil
¿Cuál afirmación describe mejor cómo la textura afecta el almacenamiento de agua en el suelo?
Solo los suelos limosos almacenan agua útil
La textura no influye en la retención de agua
Los suelos arenosos retienen más agua que arcillosos
Los suelos arcillosos retienen más agua que arenosos
Selecciona las opciones que explican adecuadamente la estructura del suelo.
Característica que puede modificarse por manejo agronómico
Tamaño de poros determinado solo por materia orgánica
Ordenamiento de porcentajes de arena, limo y arcilla
Agrupación de partículas en agregados o terrones
¿Qué implica una mayor porosidad del suelo para la retención de agua?
Más espacios entre partículas y mayor retención
Menos espacios entre partículas y menor retención
Más arenas gruesas y menor retención
Agregados grandes que expulsan el agua
En un suelo arenoso, ¿qué sucede típicamente con su capacidad de almacenar agua?
Aumenta por alta cohesión entre partículas
Permanece constante sin importar textura
Se iguala a la de suelos arcillosos en sequía
Disminuye por poros grandes y menos retención
Ordena correctamente los tipos de agua presentes en el suelo según el material: higroscópica, capilar, gravitacional y aprovechable. ¿Cuál de ellas las plantas no pueden absorber por efecto similar al imán?
El agua capilar en poros de micras
El agua higroscópica atraída por partículas
El agua gravitacional que drena libremente
El agua aprovechable entre punto de campo
El agua capilar se ubica rodeando partículas y en poros de 0,2 a 5,6 micras. ¿Cuál es la implicación para la absorción radicular?
Las raíces no pueden absorberla nunca
Las raíces la absorben parcialmente según poros
Solo hojas pueden tomarla en la noche
Se absorbe totalmente sin límite de poro
La relación planta–agua incluye varios procesos. ¿Cuáles son los principales?
Absorción desde el suelo por raíces
Transpiración de agua como vapor
Fotosíntesis de carbohidratos
Evapotranspiración suelo–planta
¿Qué porcentaje del agua absorbida por una planta se incorpora a estructuras vegetativas y reproductivas?
Aproximadamente entre 1 y 2 por ciento
Cerca del 50 por ciento del total
Más del 80 por ciento del total
Exactamente 10 por ciento del total
Cuando el contenido de agua del suelo se acerca al punto de marchitez permanente, ¿qué ocurre con la absorción?
Se transfiere toda a estructuras reproductivas
No cambia debido a adaptación radicular
Aumenta por gradiente hídrico más alto
Se vuelve lenta o nula y la planta se marchita
La evapotranspiración se define mejor como:
Solo el agua evaporada desde hojas
Agua retenida por capilaridad en microporos
Suma del agua evaporada del suelo y transpirada
Flujo de agua higroscópica no disponible
Para producir 5 ton/ha de trigo con 500 L por kg de materia seca, ¿cuál es el consumo aproximado de agua por hectárea?
Alrededor de 2500 m³ de agua por hectárea
Exactamente 500 m³ de agua por hectárea
Más de 10000 m³ de agua por hectárea
Menos de 1000 m³ de agua por hectárea
Cuál es el propósito principal de los embalses, balsas y azudes dentro de un sistema de riego agrícola moderno?
Reducir la humedad ambiente para evitar plagas
Aumentar la salinidad del suelo para fertilizar
Acumular y derivar agua para distribución eficiente
Generar electricidad para mover maquinaria
En el riego por surcos, cuál es la característica operativa que lo distingue frente al riego por inundación?
El agua fluye por canales estrechos entre caballones
El agua cubre uniformemente toda la parcela
El agua se aplica en gotas muy finas
El agua se pulveriza con aspersores móviles
Qué condición describe mejor la técnica de inundación o sumersión en bancales?
Niebla presurizada que simula lluvia ligera
Gotas localizadas en el volumen radicular
Lámina continua de agua sobre tablones aplanados
Caudal intermitente en tuberías enterradas porosas
Qué define el riego por aspersión según su funcionamiento hidráulico?
Liberar chorros finos directamente a la raíz
Rociar agua en gotas sobre la superficie del suelo
Conducir agua por tuberías textiles porosas
Permitir infiltración lenta a través de zanjas
El método de infiltración o canales se caracteriza por qué aspecto clave en la entrega de agua?
Pulverización en forma de lluvia artificial
Movimiento por gravedad a través de canales
Suministro por goteo con microemisores
Aplicación presurizada mediante boquillas
Qué describe con mayor precisión el riego por goteo o localizado según la lámina?
Transporte por canales abiertos sin presión
Inundación total de bancales entre caballones
Aspersión amplia con cobertura uniforme
Gotas o chorro fino a través de tubería perforada
Cuál es la finalidad del drenaje dentro de los sistemas de riego?
Aumentar la presión de los emisores
Evacuar exceso de agua y sales del perfil
Multiplicar la humedad ambiental
Dirigir el agua a los azudes para bombeo
Qué métodos de entrega de agua representan cerca del 95 % de los proyectos a nivel mundial?
Goteo enterrado de alta precisión
Aspersión y microaspersión presurizada
Inundación y surco como riego de superficie
Riego por capilaridad desde acuíferos
Por qué el riego por aspersión y por goteo mejoran la eficiencia del uso del agua respecto a superficie?
Incrementan la salinización del suelo
Reducen pérdidas por escorrentía y evaporación
Aplican el agua con mayor control espacial
Permiten dosificar frecuencia y cuantía
En el sistema tradicional descrito, qué elementos distribuían el agua por las zonas agrícolas?
Tuberías de goteo con emisores autocompensantes
Pozos artesianos con bombeo solar directo
Canales y canalillos con compuertas y arquetas
Aspersores automatizados de largo alcance
Cuál es una consideración clave al implantar un sistema eficiente de riego en cultivos modernos?
Evitar cualquier automatización de válvulas
Aumentar siempre la presión en emisores
Relaciones agua‑planta y agua‑suelo cuidadosamente
Usar exclusivamente canales a lámina abierta
Qué beneficio reportó el sistema ENORASIS DSS según los casos citados?
Aumentó la rentabilidad de diversos cultivos
Redució la fotosíntesis en frutales
Eliminó la necesidad de drenaje agrícola
Sustituyó los embalses por balsas temporales
Según las características del sistema de riego, qué efecto tiene sobre los problemas de obstrucción?
Disminuyen por menos sales disueltas y sólidos
Aumentan por mayor presión en boquillas
Se mantienen por uso de tuberías textiles
No cambian respecto a canales abiertos
Cuál es una ventaja operacional mencionada: respecto a instalación y manejo del sistema?
Larga duración y facilidad de instalar y manejar
Obliga a operar solo con gravedad sin válvulas
Necesidad de alta energía y compleja calibración
Requiere esclusas y compuertas en cada parcela
Qué rango aproximado de ahorro de agua puede lograrse según el sistema utilizado?
Menos de 20 por ciento en promedio
Entre 50 y 60 por ciento de consumo
Alrededor de 5 al 10 por ciento
Exactamente 90 por ciento siempre
Qué define el riego localizado como metodología de aplicación?
Permitir flujo libre por canales sin presión
Pulverizar agua para simular lluvia general
Cubrir toda la parcela con lámina continua
Mojar sólo una zona restringida del volumen radicular
Por qué el riego localizado es apropiado en zonas con escasez de agua?
Proporciona beneficios agronómicos adicionales
Se aplica en pequeñas dosis frecuentes
Mejora el control de la aplicación de agua
Aumenta la evaporación superficial general
Cuál fue un problema histórico del riego localizado temprano con tuberías porosas o perforadas?
Exceso de presión rompía los emisores siempre
Imposibilidad de enterrarlas por fragilidad
Raíces taponaban las salidas causando obstrucción
Falta de humedad uniforme a lo largo del tubo
¿Cuál es una característica clave del riego localizado respecto al movimiento del agua en el suelo?
Se acumula sin infiltrarse en el bulbo húmedo
Se infiltra y se mueve horizontal y vertical
Solo se mueve en dirección horizontal
Predomina la gravedad y flujo vertical
En riego presurizado, mantener un nivel óptimo de humedad en el suelo implica principalmente:
Baja tensión de agua en el suelo
Alta tensión de agua en el suelo
Evaporación rápida sin encharcamiento
Capacidad de campo siempre superada
¿Qué práctica se vuelve necesaria debido al movimiento permanente del agua en el bulbo húmedo?
Riegos de alta lámina diaria
Abonado frecuente por lavado de nutrientes
Labranza profunda periódica
Aplicación de mulch para reducir flujo
El riego de alta frecuencia busca lograr:
Capacidad de campo por encima sostenida
Un alto contenido de humedad en el suelo
Un bajo contenido de humedad estable
Reducción total de humedad en raíces
Selecciona las ventajas típicas de los sistemas de riego presurizados.
Ahorro de mano de obra y automatización
Interferencia por vientos en aplicación
Posibilidad de fertirrigación eficiente
Imposibilidad de usar aguas con sales
Eliminación de acequias y aumento de superficie útil
¿Cuál es un beneficio agronómico del riego localizado?
Mayor asfixia radicular por encharcamiento
Control de malas hierbas al no mojar todo el suelo
Reducción de calidad y producción de frutos
Lixiviación elevada de nutrientes
Identifica una desventaja importante de los sistemas de riego presurizados.
Dependencia de vientos para distribución
Necesidad de canales de gravedad extensos
Taponamiento de emisores por salida reducida
Bajo costo inicial de adquisición
Al usar aguas con alto contenido de sales sin lavados al final de cada ciclo, el suelo:
Se desaliniza en el corto plazo
Corre riesgo de salinización a corto o mediano plazo
Mejora su estructura sin sales
Aumenta su capacidad de campo
Respecto a fuentes de agua de riego, ¿cuál es una opción mencionada para zonas con difícil acceso a la red eléctrica?
Bombas con energía eólica o solar fotovoltaica
Motores de combustión interna únicamente
Desalinización doméstica sin bombeo
Norias de tracción animal exclusivamente
Selecciona afirmaciones correctas sobre el bombeo moderno en agricultura.
Bombas eléctricas alcanzan acuíferos profundos
Energías renovables reducen impacto ambiental
Pozos perforados hasta más de 1000 m
Los sondeos usan diámetros mayores a 2 m
La energía solar aumenta costos de operación
¿Cuál es un requerimiento para usuarios de riego presurizado debido a la tecnología del equipo?
Uso exclusivo de herbicidas sistémicos
Experiencia solo en riego por gravedad
Capacidad para operar sin filtración
Conocimientos en manejo adecuado del equipo
En términos de distribución de agua, el riego presurizado utiliza:
Pequeños caudales a baja presión
Grandes caudales a alta presión
Caudales variables sin control
Flujo discontinuo por canales abiertos
¿Cuál es una causa principal de la salinización de los suelos en proyectos de riego?
Drenaje inadecuado y riego excesivo
Fertilización orgánica intensiva
Labranza mínima y cobertura vegetal
Baja evaporación superficial
¿Qué efecto tiene la eutrofización en canales de riego y vías acuáticas aguas abajo?
Mejora de la navegabilidad fluvial
Reducción de sedimentos agrícolas
Aumento de oxígeno disuelto constante
Crecimiento de algas y malezas acuáticas
Selecciona los impactos negativos comunes del riego superficial sobre el suelo.
Saturación del perfil del suelo
Salinización progresiva
Aumento de materia orgánica estable
Desalinización natural rápida
¿Cuál práctica de riego reduce el problema de saturación al aplicar el agua con mayor precisión?
Riego nocturno por gravedad
Canales sin recubrimiento
Inundación prolongada de parcelas
Aspersión o goteo bien gestionado
¿Qué riesgos para la salud pública se asocian con la reutilización de aguas negras para riego?
Alergias estacionales por polen
Deficiencia de micronutrientes en cultivos
Difusión de patógenos por el aire
Transmisión de enfermedades helmínticas
En grandes proyectos que desvían ríos, ¿qué consecuencia ambiental puede ocurrir aguas abajo?
Recuperación inmediata de pesquerías
Disminución de intrusión salina costera
Aumento del caudal base del río
Menor dilución de aguas servidas
¿Cuál combinación describe adecuadamente la cadena que conduce a eutrofización en sistemas de riego?
Bajos nutrientes, alta oxigenación, mejora ecosistemas
Sedimentos altos, desalinización, aumento biodiversidad
Nutrientes elevados, floración algal, disminución calidad
Menor escorrentía, menos malezas, ríos más claros
Indica los trastornos sociales típicos asociados al reasentamiento por grandes sistemas de riego.
Reducción del nivel de vida
Cambios en prácticas de uso de la tierra
Acceso ampliado y equitativo al agua
Adaptación forzada a nuevas condiciones
¿Qué impactos directos tiene el uso excesivo de agua freática para riego?
Descenso del nivel freático
Aumento sostenido de caudal superficial
Hundimiento de la tierra
Intrusión de agua salada
¿Qué estrategia se recomienda para mitigar impactos y recuperar productividad antes de expandir el área bajo riego?
Aplicar más agroquímicos de amplio espectro
Profundizar canales y acequias sin drenaje
Incrementar caudales desviados de ríos
Optimizar uso del agua y restaurar tierras
La alcalinización del suelo, especialmente por sodio, se considera:
Efecto reversible con lluvias ligeras
Forma difícil de corregir de salinización
Resultado exclusivo de suelos húmedos
Proceso natural benigno del riego
¿Qué grupos pueden enfrentar mayor exposición a riesgos cuando se usa aguas servidas en riego?
Poblaciones aledañas
Mineros de zonas altas
Consumidores de productos regados
Trabajadores agrícolas
Según la Ley de Desarrollo Agrario, ¿qué comprende la actividad agraria?
Solo comercio de productos agrícolas
Únicamente exportación de excedentes
Supervivencia, producción y explotación en la tierra
Exclusivamente investigación tecnológica agrícola
¿Cuál es el propósito central de la Ley respecto al sector agrario?
Reducir la producción nacional de alimentos
Fomentar, desarrollar y proteger integralmente el sector
Eliminar la comercialización interna de productos
Favorecer únicamente a grandes agroempresas
¿Qué busca garantizar la Ley para la población ecuatoriana en materia alimentaria?
Exclusiva venta local sin exportación
Solo importación de alimentos procesados
Autosuficiencia y aumento de excedentes
Sustitución total de cultivos tradicionales
En las políticas agrarias, ¿a quiénes se dirige la capacitación integral?
A indígena, montubio, afroecuatoriano y campesino
Solo a estudiantes universitarios de agronomía
Únicamente a empresarios privados
Exclusivamente a trabajadores urbanos
¿Qué componente NO forma parte explícita de la capacitación integral mencionada?
Comercialización y cosecha
Privatización de tierras comunales
Procesamiento y aprovechamiento de recursos
Preparación del suelo y cultivo
La Ley promueve la preparación técnica moderna para:
Aumento de restricciones a innovación agrícola
Prohibición de transferencia tecnológica
Administración eficiente de unidades de producción
Exclusión de pequeños productores del mercado
¿Qué instrumento financiero se impulsa para la actividad agrícola según las políticas?
Seguros de crédito en todas las regiones
Impuestos adicionales a insumos básicos
Endeudamiento sin garantías legales
Único fondo para grandes haciendas
La organización de un sistema nacional de comercialización debe:
Eliminar distorsiones y atender consumo interno
Favorecer solo exportaciones de grandes empresas
Prohibir asociaciones de pequeños productores
Restringir ventas locales de productos campesinos
Respecto al reconocimiento económico, la Ley plantea:
Subsidios solo para agroindustria urbana
Mejores ingresos vinculados a capacitación técnica
Retribuciones iguales sin medir resultados
Pago exclusivo por exportaciones de lujo
La seguridad en la tenencia de la tierra incluye:
Exclusivo arrendamiento con contratos perpetuos
Titularización solo para grandes propietarios
Prohibición total de ventas entre privados
Libre transferencia sin afectar propiedad comunitaria
¿Qué objetivo persigue la política de minimizar riesgos en la actividad agraria?
Eliminar rentabilidad para pequeños productores
Aumentar competencia desleal en mercados
Estabilidad equitativa, recuperación e inversión
Privar de acceso a financiamiento rural
La promoción de inversiones contempla:
Prohibición de créditos agrícolas privados
Exclusión de cooperativas del financiamiento
Freno a proyectos en áreas especificadas
Transferencia de recursos a unidades de producción
¿Qué establece el sistema de libre importación en la Ley?
Acceso a maquinaria e insumos con mínimas restricciones
Prohibición de importar animales y abonos
Limitación por razones ajenas al medio ambiente
Aranceles máximos para equipos científicos
La protección al agricultor de ciclo corto busca:
Incrementar riesgos financieros sin garantías
Reducir productividad y empleo rural
Rentabilidad racional y confianza de capital
Prohibir cultivos de consumo interno
¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Capacitación Campesina?
Coordinar capacitación preferente con sector privado
Regular exportaciones en puertos estatales
Controlar precios de insumos importados
Administrar títulos de propiedad de tierras
El Ministerio de Agricultura debe asegurar cursos prácticos relativos a:
Preservación y comercialización
Preparación del suelo
Minería y extracción petrolera
Fumigación y cosecha
Selección de semillas y cultivo
Dentro de los planes de capacitación, ¿qué se exige en seis meses?
Privatización del Instituto de Capacitación
Suspensión de créditos a pequeños productores
Reforma tributaria agropecuaria completa
Programa nacional de capacitación y transferencia
El adiestramiento administrativo incluye divulgar:
Reglas de importación de productos de lujo
Técnicas modernas, crédito y comercialización
Procesos judiciales agrarios penales
Normas de pesca y navegación fluvial
Para financiar la capacitación, el Ministerio contratará:
Bancos centrales de países vecinos
Solo universidades extranjeras sin convenio
Exclusivamente organismos militares estatales
Empresas y entidades del sector privado
Según el Art. 9, ¿qué objetivo central tiene el crédito agrícola en cultivos de ciclo corto?
Sustituir subsidios a la canasta básica
Cubrir únicamente costos de fertilizantes
Financiar exportaciones no tradicionales
Financiar producción para consumo nacional
¿Qué entidades del sistema financiero pueden participar en el plan nacional de concesión de crédito agrícola?
Solo el Banco Central y sus filiales
Únicamente cooperativas rurales registradas
Todas las entidades establecidas en el país
Solo bancos privados regulados
¿A qué productores debe el Banco Nacional de Fomento otorgar créditos prioritariamente?
Empresas de agroindustria urbana
Pequeños y medianos productores
Intermediarios financieros locales
Grandes agroexportadores integrados
¿Qué instrumentos puede usar el Banco Nacional de Fomento para canalizar crédito agrícola?
Fondos de capital de riesgo agrario
Bonos soberanos internacionales
Intermediarios financieros locales organizados
Cooperativas de ahorro y crédito
El Art. 10 establece que el seguro de crédito agrícola compensa pérdidas cuando los créditos se vuelven incobrables por:
Volatilidad normal de precios
Mala gestión del productor
Fuerza mayor
Casos fortuitos
En el seguro de crédito agrícola, ¿se produce subrogación del crédito a favor de la aseguradora?
Solo si hay fuerza mayor probada
Sí, en todo siniestro cubierto
No se produce en estos casos
Depende del plazo del crédito
¿Quién fija de manera oportuna y periódica las tasas de interés para préstamos al sector agrícola?
El Ministro de Agricultura
El Banco Nacional de Fomento
El Presidente del Directorio del Banco Central
La Superintendencia de Bancos y Seguros
Las tasas de interés para cultivos y actividades del Art. 9 pueden ser:
Uniformes y permanentes
Diferenciadas selectiva y temporalmente
Fijadas por cada cooperativa
Indexadas solo a inflación
Para financiar la comercialización, ¿qué puede autorizar el Presidente del Directorio del Banco Central?
Constituir títulos valores parte del encaje
Emitir monedas locales alternativas
Crear aranceles de importación agrícola
Subsidios directos a mayoristas
¿Qué condición deben cumplir los títulos valores usados en financiamiento de comercialización?
Tener vencimiento menor a un año
Ser respaldados por el Estado
Representar propiedad de un producto agrario
Estar emitidos por bancos privados
El derecho de propiedad de un producto agrario puede incorporarse a un documento que:
Tenga carácter de factura comercial
Sea una licencia sanitaria
Tenga naturaleza de título valor
Sea un contrato de arrendamiento
¿Qué tipo de inversiones privadas se mencionan como apoyo a la comercialización directa en el Art. 13?
Compra de maquinaria de siembra
Establecimiento de mercados mayoristas
Construcción de silos portuarios
Instalación de laboratorios fitosanitarios
