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A Capacidade de Troca Catiônica (CTC) representa a graduação da capacidade de liberação de vários nutrientes, favorecendo a manutenção da fertilidade.
Sobre a CTC dos solos, assinale a afirmativa correta.As ligações iônicas, que ocorrem nas trocas catiônicas são relativamente fortes e os elétrons são compartilhados.
A CTC pode ser expressa como "CTC total" quando considerar todos os cátions permutáveis do solo (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ + H+ + Al3+).
A CTC expressa o número de mols (mmolc kg©\1) de cátions Ca + Mg + K +Al adsorvida aos colóides em 1 mmolc dm©\3 de solo ao seu pH natural.
As reações de troca de cátions ocorrem baseadas em troca de íon por íon.
A CTC originada do húmus geralmente apresenta papel dominante nas reações de troca de cátions nos solos, principalmente nos solos temperados pouco intemperizados.
Um solo alcalino apresenta que índice de pH?
< 7,0;
> 7,0;
¡Ü 7,0;
¡Ý 7,0;
> 14.
O carbonato de cálcio + carbonato de magnésio é conhecido por:
Escória de siderurgia.
Fertilizante calcítico.
Silicato de cálcio e magnésio.
Calcário.
A análise química de rotina de um determinado solo apresentou os seguintes valores:

1,5 toneladas/ha;
2,0 toneladas/ha;
2,5 toneladas/ha;
3,0 toneladas/ha;
3,5 toneladas/ha;
Assinale a alternativa INCORRETA, com relação a calagem e adubação dos solos:
A calagem tem a finalidade de eliminar prováveis efeitos tóxicos dos elementos que podem ser prejudiciais às plantas, tais como o alumínio e o manganês, e corrigir os teores de cálcio e magnésio do solo.
Se aplica calcário com os objetivos de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralização do alumínio trivalente.
A escolha do modo de aplicação dos fertilizantes não é importante em uma lavoura. Estes podem ser dispostos diretamente sobre as sementes ou plantas, sem causar dano algum à cultura.
A calagem resulta em maior produtividade e competitividade.
Dois dos sintomas de deficiência de nitrogênio são a redução no vigor das plantas e a clorose (amare lecimento) no limbo das folhas maduras e velhas.
Em vegetais, a via MAC (ou CAM, Crassulacean Acid Metabolism) é um dos mecanismos fotossintéticos de concentração de CO2.
Esse mecanismo apresenta a seguinte característica:
Sendo a extração do fósforo (P) da cultura do milho de 4,3 kg/tonelada de grão, deseja-se uma produção de 10.000 kg/ha. Pergunta-se a quantidade de P2O5 necessária para essa produção. (Dados do problema. Massas atômicas: P=31 e O=16.)
Observação: para a escolha da opção correta desconsidere as casas decimais.
43 kg de P2O5
47 kg de P2O5
86 kg de P2O5
98 kg de P2O5
105 kg de P2O5
Apesar da concordância de que é essencial para as plantas, ainda não foi estabelecida uma função bioquímica para o Boro. A hipótese mais aceita é que a função deste elemento (B) é a de facilitar o transporte de açúcares através das membranas. Sobre as funções desse nutriente, na sua relação com as plantas, assinale a alternativa INCORRETA
a hipossuficiência de boro estimula a germinação de pólen.
solo deficiente em boro estimula e potencializa as brotações laterais.
o boro, se aplicado em profundidade, pode operar como potencializador do crescimento radicular.
ele, o boro, desempenha importantes funções no crescimento merismático.
o boro permeabiliza as paredes celulares, facilitando a absorção de nutrientes e aumenta a resistência da planta à seca
Assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:
Por meio da análise de solo, foi recomendada a aplicação de 2 ton de calcário.ha¹, sendo que o PRNT do calcário comercializado na região é de 80%, o volume de calcário a ser aplicado em um hectare é de 2,5 ton.
São macronutrientes o N, P, K, Ca, Mg, S.
Os elementos K, Ca, Na, Mg, compõe a SB (Soma de Bases) de uma análise de solo.
No formulado 20-20-20, pode-se afirmar que 20% do volume é de P – Fósforo elementar.
A CTC (Capacidade de Troca Catiônica) de uma análise de solo é a soma da SB (Soma de Bases) e Al+H.
A reação abaixo representa, de modo simplificado, parte do processo de fixação do CO2 pela carboxilação do fosfoenolpiruvato nas células do mesófilo de folhas de plantas C4 para formar oxaloacetato.
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A enzima que catalisa essa reação é a
A deficiência de Mg nos solos óxidos pode surgir para as plantas geralmente sob algumas condições, entre as quais, a(o)
relação K/Mg menor do que 4
proporção da CTC maior que 6 (Cmolc dm−3)
concentração no solo, inferior a 90 mg dm−3
baixo teor de K no solo
solo ácido – pH menor que 5,4
A importância da fertilidade do solo como fator de produção vem se consolidando cada vez mais entre técnicos, pesquisadores e produtores. A sua importância, principalmente nas questões econômicas e de segurança alimentar de uma nação, decorre do retorno no investimento em fertilidade química, física e biológica do solo, para manter um equilíbrio desejado, fator fundamental para manutenção de um sistema produtivo e sustentável. Entretanto intervenções equivocadas no que se refere, principalmente, a correção da fertilidade química do solo por parte do produtor, se não bem executadas, podem onerar tanto a parte econômica de uma propriedade bem como a manutenção do sistema produtivo. Seria incorreto afirmar
A amostragem de solo é a primeira e principal etapa de um programa de avaliação da fertilidade química do solo.
É com base nos resultados da análise química da amostra que se realiza a interpretação e que são definidas as ações para melhoria da fertilidade do solo.
Através da analise química do solo não é possível saber qual o elemento limitante para expressão do genótiopo das culturas. Elemento este que pode ser corrigido viabilizando muitas vezes propriedades que se encontra em um declínio econômico por baixas produtividades.
A amostragem inadequada do solo gera resultados imprecisos e em uma interpretação e recomendação equivocada, podendo causar graves prejuízos econômicos ao produtor e danos ao meio ambiente.
Os poluentes orgânicos persistentes, apesar de apresentarem alta hidrofobicidade e baixas pressões de vapor, são considerados transfronteiriços e, portanto, poluentes globais.
A necessidade de adubação decorre do fato de que nem sempre o solo é capaz de fornecer todos os nutrientes que as plantas precisam para um adequado crescimento. As características e quantidade de adubos a aplicar dependerão das necessidades nutricionais das espécies, da fertilidade do solo, da forma de reação dos adubos com o solo, da eficiência dos adubos e, de fatores de ordem econômica. Atualmente de modo técnico, os recursos para avaliação da fertilidade do solo pode ser agrupado da seguinte forma, exceto:
Produção das plantas no solo
Observação de sintomas visuais de deficiências de nutrientes em plantas.
Análise de folhas ou outros tecidos vegetais e análise química do solo
Ensaios bioquímicos com plantas.
A coleta de solo para os Engenheiros Agrônomos é similar a coleta de sangue para os médicos, pois a partir desta informação o médico pode saber como está o organismo do paciente, assim como o Engenheiro Agrônomo, que a partir da análise de solo pode saber como está o solo e recomendar sua correção quanto à fertilidade e acidez. Portanto, o planejamento da adubação das culturas e da calagem deve partir de uma correta coleta de solo para que o diagnóstico seja o mais preciso possível quanto a real fertilidade do solo, reduzindo o custo de produção com adubações excessivas, maximizando também o rendimento das culturas. A análise química do solo constitui-se:
Instrumento não principal de diagnóstico da fertilidade do solo.
Instrumento que não indica a disponibilidade de nutrientes.
Instrumento que indica a presença de elementos tóxicos às plantas.
Instrumento que não deve ser utilizado como base para o estabelecimento das recomendações de corretivos e fertilizantes.
Seguem ações para realização de uma amostragem de solo para análise química:
1 – Retire cerca de 300g de solo do balde e transfira para saco de plástico limpo.
2 – Percorra a área em zigue-zague, retire vegetação superficial do local da tradagem e introduza o trado de até a marca de 20 cm.
3 – Divida a propriedade em glebas. (A gleba deve ser uma área homogênea, apresentar um mesmo tipo de solo, topografia e vegetação.)
4 – Quebre os torrões de terra dentro do balde, retire pedras, gravetos ou outros resíduos e misture muito bem.
5 – Retire do trado com amostra simples de 0 – 20 cm.
6 – Escolha da gleba para amostragem.
7 – Se a terra estiver muito úmida, deixe a amostra secar ao ar.
8 – Identifique a amostra de solo com o nome, propriedade, gleba amostrada e data.
9 – Transfira todas as amostras simples dos pontos escolhidos para um balde ou recipiente limpo, que formará a amostra composta.
10 – Raspe a terra da lateral do trado, aproveitando apenas a porção central e transfira a terra do trado para um balde ou outro recipiente limpo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de procedimentos:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
3 – 6 – 2 – 5 – 10 – 9 – 4 – 7 – 1 – 8
3 – 6 – 10 – 5 – 2 – 7 – 1 – 4 – 8 – 9
3 – 6 – 2 – 5 – 10 – 4 – 7 – 1 – 9 – 8
3 – 6 – 10 – 5 – 2 – 7 – 4 – 1 – 9 – 8
Um agricultor possui em sua propriedade os seguintes fertilizantes:
MAP (11% N e 50% P2O5)
KCl (60% K2O) Sulfato de Amônio (20% de N)
Ele deseja fazer a fórmula 09-28-18. Sendo assim, pergunta-se: quantos kg de cada fertilizante são necessários para o fechamento dessa fórmula? (Observação: fechamento em 1.000 kg)
300 kg de KCl; 540 kg de MAP; 160 kg de Sulfato de amônio
360 kg de KCl; 560 kg de MAP; 80 kg de Sulfato de amônio
300 kg de KCl; 540 kg de MAP; 450 kg de Sulfato de amônio
180 kg de KCl; 280 kg de MAP; 90 kg de Sulfato de amônio
300 kg de KCl; 560 kg de MAP; 140 kg Sulfato de amônio
Deve-se coletar no mínimo 5 pontos por hectare.
Deve-se fazer análise de cada ponto coletado.
Deve-se fazer a coleta andando em zig zag.
Deve-se fazer coleta longe de formigueiros e estercos.
Observando-se a fórmula estrutural de uma substância, é possível reconhecer a classe funcional à qual ela pertence, bastando identificar o grupo funcional presente.

As associações corretas são: