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Na agricultura, utiliza-se a irrigação como parte integrante e constante da produção de alimentos e outros insumos. Calcula-se que cerca de 60% da água utilizada pela humanidade é utilizada em atividades agropecuárias, sobressaindo-se a irrigação. Assim sendo, indique a opção correta abaixo sobre a irrigação e sua relação com o ciclo da água: Você não acertou! A. Este procedimento é uma forma de “injetar” energia no meio. A irrigação procura substituir a água que falta nos períodos de seca (baixa precipitação natural), água esta proveniente das precipitações, e que é absorvida pelo solo e então pelas plantas. Assim, aumenta-se a quantidade de água absorvida no solo, injetando matéria (e não energia), aumentando o estoque de água no sllo disponível pára os vegetais e aumentando sua produtividade. Resposta incorreta. B. O procedimento citado promove o aumento das precipitações naturais sobre a plantação. A irrigação procura substituir a água que falta nos períodos de seca (baixa precipitação natural), água esta proveniente das precipitações, e que é absorvida pelo solo e então pelas plantas. Assim, aumenta-se a quantidade de água absorvida no solo, injetando matéria (e não energia), aumentando o estoque de água no sllo disponível pára os vegetais e aumentando sua produtividade. Resposta incorreta. C. A irrigação visa aumentar o volume de água estocada na atmosfera e promove um processo de redução da produção fotossintética das plantas. A irrigação procura substituir a água que falta nos períodos de seca (baixa precipitação natural), água esta proveniente das precipitações, e que é absorvida pelo solo e então pelas plantas. Assim, aumenta-se a quantidade de água absorvida no solo, injetando matéria (e não energia), aumentando o estoque de água no sllo disponível pára os vegetais e aumentando sua produtividade. Resposta incorreta. D. A absorção de água para o subsolo é reduzida pelo procedimento descrito, deixando o solo mais seco. A irrigação procura substituir a água que falta nos períodos de seca (baixa precipitação natural), água esta proveniente das precipitações, e que é absorvida pelo solo e então pelas plantas. Assim, aumenta-se a quantidade de água absorvida no solo, injetando matéria (e não energia), aumentando o estoque de água no sllo disponível pára os vegetais e aumentando sua produtividade. Resposta correta. E. Pelo fato de que mais água cai no oceano como precipitação do que evapora na superfície. A irrigação procura substituir a água que falta nos períodos de seca (baixa precipitação natural), água esta proveniente das precipitações, e que é absorvida pelo solo e então pelas plantas. Assim, aumenta-se a quantidade de água absorvida no solo, injetando matéria (e não energia), aumentando o estoque de água no sllo disponível pára os vegetais e aumentando sua produtividade. 2. O fósforo é um importante elemento para a nutrição, especialmente vegetal, entrando, por exemplo, na composição dos ácidos nucléicos e nucleotídeos como a adenosina trifosfato / difosfato (ATP/ADP) essenciais no transporte de energia pelo organismo. Entretanto, em solos do tipo laterítico (ou latossolos), comuns no Brasil e muito ácidos, oxidados, ricos em argilas e alumínio, o fósforo tende a se “prender” a estas argilas e alumínio, formando compostos insolúveis. Resposta incorreta. A. a) O aumento da irrigação permite aumentar a disponibilidade do elemento em questão. Se o grau de acidez é muito alto (solos ácidos), então não tem como o solo “alimentar” a planta pois o fósforo permanecerá em estado insolúvel e não poderá passar para as raízes das plantas. Assim, a correção da acidez do solo, com pH neutro, com o uso de calcário permite a liberação de compostos solúveis de fósforo que serão usados pelas plantas. Resposta incorreta. B. b) O fósforo, nas condições descritas, fica disponível para ser absorvido pelas plantas. Se o grau de acidez é muito alto (solos ácidos), então não tem como o solo “alimentar” a planta pois o fósforo permanecerá em estado insolúvel e não poderá passar para as raízes das plantas. Assim, a correção da acidez do solo, com pH neutro, com o uso de calcário permite a liberação de compostos solúveis de fósforo que serão usados pelas plantas. Resposta incorreta. C. c) O aumento da disponibilidade de fósforo é obtida por maior acidez (redução mais acentuada) do pH do solo. Se o grau de acidez é muito alto (solos ácidos), então não tem como o solo “alimentar” a planta pois o fósforo permanecerá em estado insolúvel e não poderá passar para as raízes das plantas. Assim, a correção da acidez do solo, com pH neutro, com o uso de calcário permite a liberação de compostos solúveis de fósforo que serão usados pelas plantas. Você acertou! D. d) A correção e neutralização do pH (com o uso de calcário, por exemplo) é essencial na liberação do fósforo para as plantas. Se o grau de acidez é muito alto (solos ácidos), então não tem como o solo “alimentar” a planta pois o fósforo permanecerá em estado insolúvel e não poderá passar para as raízes das plantas. Assim, a correção da acidez do solo, com pH neutro, com o uso de calcário permite a liberação de compostos solúveis de fósforo que serão usados pelas plantas. Resposta incorreta. E. e) A disponibilidade de fósforo só é corrigida com o plantio em solos naturalmente mais ricos em fósforo. Se o grau de acidez é muito alto (solos ácidos), então não tem como o solo “alimentar” a planta pois o fósforo permanecerá em estado insolúvel e não poderá passar para as raízes das plantas. Assim, a correção da acidez do solo, com pH neutro, com o uso de calcário permite a liberação de compostos solúveis de fósforo que serão usados pelas plantas. 3. Leia a afirmação e a explicação abaixo: No ciclo do carbono, o carbono atmosférico é essencial a produção agrícola. Isso acontece porque os processos de assimilação incorporam o carbono da atmosfera em carbono orgânico nos tecidos das plantas e na fotossíntese. A partir do que é afirmado acima, indique a opção correta a seguir: Resposta incorreta. A. a) A afirmação e a explicação estão incorretas. No ciclo do carbono uma das fases mais importantes são as chamadas reações de assimilação e desassimilação, onde o carbono atmosférico é transformado em carbono orgânico graças a fotossíntese. Assim, sem o carbono atmosférico, não seria possível a fotossíntese e tampouco a produção de açúcares e tecidos vegetais, essenciais a cadeia alimentar. Resposta incorreta. B. b) A afirmação está correta mas a explicação está incorreta. No ciclo do carbono uma das fases mais importantes são as chamadas reações de assimilação e desassimilação, onde o carbono atmosférico é transformado em carbono orgânico graças a fotossíntese. Assim, sem o carbono atmosférico, não seria possível a fotossíntese e tampouco a produção de açúcares e tecidos vegetais, essenciais a cadeia alimentar. Você não acertou! C. c) A afirmação e a explicação estão corretas mas a explicação não justifica a afirmação. No ciclo do carbono uma das fases mais importantes são as chamadas reações de assimilação e desassimilação, onde o carbono atmosférico é transformado em carbono orgânico graças a fotossíntese. Assim, sem o carbono atmosférico, não seria possível a fotossíntese e tampouco a produção de açúcares e tecidos vegetais, essenciais a cadeia alimentar. Resposta correta. D. d) A afirmação e a explicação estão corretas e a explicação justifica a afirmação. No ciclo do carbono uma das fases mais importantes são as chamadas reações de assimilação e desassimilação, onde o carbono atmosférico é transformado em carbono orgânico graças a fotossíntese. Assim, sem o carbono atmosférico, não seria possível a fotossíntese e tampouco a produção de açúcares e tecidos vegetais, essenciais a cadeia alimentar. Resposta incorreta. E. e) A afirmação está incorreta, mas a explicação está correta. No ciclo do carbono uma das fases mais importantes são as chamadas reações de assimilação e desassimilação, onde o carbono atmosférico é transformado em carbonoorgânico graças a fotossíntese. Assim, sem o carbono atmosférico, não seria possível a fotossíntese e tampouco a produção de açúcares e tecidos vegetais, essenciais a cadeia alimentar. 4. No ciclo do nitrogênio, qual é o reservatório (deste elemento) mais importante e mais acessível aos organismos fixadores de nitrogênio no solo? Você não acertou! A. a) Rochas. As rochas e águas subterrâneas contem muito pouco de nitrogênio, enquanto que as águas superficiais e biomassa são naturalmente mais ricas em nitrogênio, porém eles estão em quantidade e formas que podem não ser imediatamente acessíveis aos demais organismos, sendo necessárias reações de amonificação e nitrificação. Assim, o nitrogênio gasoso é a forma mais disponível e abundante de nitrogênio para organismos fixadores deste elemento no solo. Resposta incorreta. B. b) Água subterrâneas. As rochas e águas subterrâneas contem muito pouco de nitrogênio, enquanto que as águas superficiais e biomassa são naturalmente mais ricas em nitrogênio, porém eles estão em quantidade e formas que podem não ser imediatamente acessíveis aos demais organismos, sendo necessárias reações de amonificação e nitrificação. Assim, o nitrogênio gasoso é a forma mais disponível e abundante de nitrogênio para organismos fixadores deste elemento no solo. Resposta incorreta. C. c) Águas de superfície. As rochas e águas subterrâneas contem muito pouco de nitrogênio, enquanto que as águas superficiais e biomassa são naturalmente mais ricas em nitrogênio, porém eles estão em quantidade e formas que podem não ser imediatamente acessíveis aos demais organismos, sendo necessárias reações de amonificação e nitrificação. Assim, o nitrogênio gasoso é a forma mais disponível e abundante de nitrogênio para organismos fixadores deste elemento no solo. Resposta incorreta. D. d) Biomassa. As rochas e águas subterrâneas contem muito pouco de nitrogênio, enquanto que as águas superficiais e biomassa são naturalmente mais ricas em nitrogênio, porém eles estão em quantidade e formas que podem não ser imediatamente acessíveis aos demais organismos, sendo necessárias reações de amonificação e nitrificação. Assim, o nitrogênio gasoso é a forma mais disponível e abundante de nitrogênio para organismos fixadores deste elemento no solo. Resposta correta. E. e) Atmosfera. As rochas e águas subterrâneas contem muito pouco de nitrogênio, enquanto que as águas superficiais e biomassa são naturalmente mais ricas em nitrogênio, porém eles estão em quantidade e formas que podem não ser imediatamente acessíveis aos demais organismos, sendo necessárias reações de amonificação e nitrificação. Assim, o nitrogênio gasoso é a forma mais disponível e abundante de nitrogênio para organismos fixadores deste elemento no solo. 5. Sobre a relação entre ciclos biogeoquímicos e atividade antrópica (humana) indique a opção correta abaixo. Resposta incorreta. A. a) A velocidade de circulação do elemento dos ciclos biogeoquímicos não é afetada. As atividades antrópicas podem afetar a velocidade de circulação dos elementos dos ciclos biogeoquímicos, incluindo pela destruição de ecossistemas, como no caso das queimadas, que liberam carbono para a atmosfera, o que afeta o efeito estufa. Isso inclui atividades industriais, que liberaram enxofre na atmosfera, aumentando a concentração do mesmo e causando chuvas ácidas. Já os esgotos são ricos em excretas humanos e detergentes, todos contendo altos teores de fósforo e nitrogênio, aumentando a concentração destes nos ecossistemas aquáticos e provocando o fenômeno conhecido como eutrofização. Você não acertou! B. b) A atividade antrópica afeta apenas organismos vivos, não afetando os ciclos biogeoquímicos. As atividades antrópicas podem afetar a velocidade de circulação dos elementos dos ciclos biogeoquímicos, incluindo pela destruição de ecossistemas, como no caso das queimadas, que liberam carbono para a atmosfera, o que afeta o efeito estufa. Isso inclui atividades industriais, que liberaram enxofre na atmosfera, aumentando a concentração do mesmo e causando chuvas ácidas. Já os esgotos são ricos em excretas humanos e detergentes, todos contendo altos teores de fósforo e nitrogênio, aumentando a concentração destes nos ecossistemas aquáticos e provocando o fenômeno conhecido como eutrofização. Resposta correta. C. c) Os esgotos afetam a entrada de fósforo e nitrogênio no meio, especialmente os ecossistemas aquáticos. As atividades antrópicas podem afetar a velocidade de circulação dos elementos dos ciclos biogeoquímicos, incluindo pela destruição de ecossistemas, como no caso das queimadas, que liberam carbono para a atmosfera, o que afeta o efeito estufa. Isso inclui atividades industriais, que liberaram enxofre na atmosfera, aumentando a concentração do mesmo e causando chuvas ácidas. Já os esgotos são ricos em excretas humanos e detergentes, todos contendo altos teores de fósforo e nitrogênio, aumentando a concentração destes nos ecossistemas aquáticos e provocando o fenômeno conhecido como eutrofização. Resposta incorreta. D. d) A atividade industrial promove a redução da quantidade de enxofre na atmosfera. As atividades antrópicas podem afetar a velocidade de circulação dos elementos dos ciclos biogeoquímicos, incluindo pela destruição de ecossistemas, como no caso das queimadas, que liberam carbono para a atmosfera, o que afeta o efeito estufa. Isso inclui atividades industriais, que liberaram enxofre na atmosfera, aumentando a concentração do mesmo e causando chuvas ácidas. Já os esgotos são ricos em excretas humanos e detergentes, todos contendo altos teores de fósforo e nitrogênio, aumentando a concentração destes nos ecossistemas aquáticos e provocando o fenômeno conhecido como eutrofização. Resposta incorreta. E. e) O efeito estufa é um fenômeno relacionado ao ciclo do nitrogênio atmosférico. As atividades antrópicas podem afetar a velocidade de circulação dos elementos dos ciclos biogeoquímicos, incluindo pela destruição de ecossistemas, como no caso das queimadas, que liberam carbono para a atmosfera, o que afeta o efeito estufa. Isso inclui atividades industriais, que liberaram enxofre na atmosfera, aumentando a concentração do mesmo e causando chuvas ácidas. Já os esgotos são ricos em excretas humanos e detergentes, todos contendo altos teores de fósforo e nitrogênio, aumentando a concentração destes nos ecossistemas aquáticos e provocando o fenômeno conhecido como eutrofização.
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