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Manejo e Fertilidade do Solo

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Em um diagnóstico inicial de uma microrregião, um grupo técnico precisa conciliar duas abordagens. A equipe de pedologia levanta a gênese, a classificação e a organização natural dos solos, destacando fatores de formação, horizontes e processos de intemperismo. A equipe de edafologia demanda correlações práticas com as exigências das plantas: disponibilidade hídrica, nutrientes na solução do solo, agregação e porosidade que influenciam a emergência e crescimento radicular. Em reunião, surge a dúvida: "Estamos falando de dois campos concorrentes?". O coordenador esclarece que ambos são complementares e fundamentais à Agronomia: a pedologia estrutura entendimento do solo como corpo natural, enquanto a edafologia traduz essas propriedades em recomendações agronômicas, diretamente ligadas à produção vegetal. O plano regional, portanto, vai integrar mapas pedológicos com camadas de uso, topografia e clima, além de indicadores de fase sólida (matéria orgânica, granulometria), fase líquida (solução do solo, sais, pH) e fase gasosa (aeração e O2/CO2), reforçando que decisões de manejo racional só fazem sentido se se apoiarem tanto no conhecimento do sistema natural quanto nas demandas das culturas. Ao fim, a equipe formaliza que sucesso do planejamento depende de manter diálogo entre dois olhares.
Na Agronomia, pedologia e edafologia são
A campos complementares, um descrevendo corpo natural do solo e outro conectando suas propriedades às necessidades das plantas.
B áreas redundantes, pois ambas tratam apenas da classificação de solos para fins construtivos.
C disciplinas exclusivas da Geologia, sem impacto na tomada de decisão agronômica.
D vertentes que consideram o solo apenas como substrato inerte para fixação de raízes.

Um comitê de microbacia pretende adotar bioindicadores para acompanhar a sustentabilidade. O plano técnico se ancora em quatro passos: (a) delimitar a área de avaliação (bacia, ecorregião, fazenda/talhão); (b) definir objetivos (produção, proteção ambiental etc.); (c) eleger indicadores e estabelecer linha de base (comportamento "normal" regional por solo/clima); (d) fixar limites críticos (valores mínimos) para cada indicador. A equipe reforça que não há "receita universal": a interpretação depende de solo, região e clima. Exemplos de bioindicadores propostos: número de microrganismos (grupos de bactérias/fungos), biomassa microbiana (C, N, P, S), atividades (respiração/enzimas), N mineralizável/nitrificação, de benéficos (fixadores de N, micorrizas, solubilizadores de P), fauna do solo (minhocas, ácaros, Collembola) e métricas de estrutura/função (DNA, perfis de lipídios, Biolog). O comitê decide integrar dados biológicos com físicos (textura, densidade, porosidade, agregados) e químicos (ciclagem da MO, liberação de nutrientes, tamponamento de poluentes) em índices para facilitar a leitura, lembrando sempre que a avaliação deve respeitar a linha de base e limites críticos regionais.
Para que bioindicadores sustentem decisões de manejo, é fundamental
A dispensar integração com indicadores físicos.
B considerar apenas variáveis químicas de fertilidade.
C usar um conjunto universal de indicadores, válido para qualquer região.
D estabelecer linha de base regional e limites críticos para cada indicador, considerando solo, clima e objetivo.

Uma auditoria de sementes revelou falhas na inoculação: mistura simultânea do inoculante com tratamentos químicos, exposição ao sol/calor, doses abaixo do recomendado e plantio dois dias após inocular. O relatório técnico resgata os cuidados básicos para sucesso: (1) adquirir inoculante registrado, estirpe adequada e armazenar em local fresco/arejado; (2) não inocular junto com agrotóxicos ou fertilizantes; (3) inocular por último, após os demais tratamentos e somente quando as sementes estiverem secas; (4) respeitar dose mínima (= 1,2 milhão de células/ semente), observando formas liquidas/turfosas e volume máximo de calda; (5) utilizar tambores giratórios/betoneiras para distribuição uniforme e não danificar sementes; (6) inocular à sombra e secar à sombra por 20-30 min; (7) plantar no mesmo dia; (8) considerar Co/Mo como evitando contato prolongado com as bactérias (ex.: via foliar ~30 dias após a emergência). A auditoria recomenda re-treinar equipes, reprogramar o fluxo de tratamento e incluir checklists. Ao justificar a decisão, o comitê observa que descumprir o protocolo reduz a população viável, compromete a nodulação e a FBN, elevando custos e dependência de N mineral (com maior risco de lixiviação de NO3?).
Para maximizar a FBN via inoculação, o procedimento mais aderente ao protocolo é
A aplicar fungicida e inoculante juntos para economizar tempo e garantir aderência.
B inocular primeiro e armazenar sementes tratadas por 48 h antes do plantio.
C inocular por último, à sombra, respeitar =1,2 milhão de células/ semente, garantir distribuição uniforme e plantar no mesmo dia, deixando Co/Mo para aplicação foliar posterior.
D expor sementes inoculadas ao sol para secagem rápida e fixação do produto.

Um viveiro de mudas florestais observou perdas por "afogamento" de após chuvas intensas. A auditoria interna relembra que solo é constituído por fase sólida (minerais e matéria orgânica), fase líquida (água + solutos, a solução do solo) e fase gasosa (ar nos poros). Em condições normais, há equilíbrio entre água e ar (aprox. 25% cada em volume típico), mas quando chove muito e poros se enchem de água, O2 fica limitado e CO2 se acumula, prejudicando a respiração das raízes. O time decide revisar manejo de substratos e a drenagem dos canteiros, porque a dinâmica água-ar é variável no curto prazo, ao passo que a fase sólida varia pouco. Relatório de capacitação reforça que a solução do solo é meio de transporte dos nutrientes às sem água disponível nos microporos, a absorção é comprometida, e com excesso de água nos macroporos, a aeração fica deficiente. Recomendam-se ajustes na granulometria dos substratos para macroporosidade adequada e manutenção de matéria orgânica para melhor estrutura, além de manejo de irrigação frente a eventos extremos.
No contexto da nutrição vegetal, a fase líquida é a
A solução do solo que carrega compostos minerais e orgânicos dissolvidos, essencial ao transporte de nutrientes às raízes.
B porção fixa e inerte do solo, praticamente imutável em escala diária nas lavouras tecnificadas.
C camada superficial orgânica, responsável exclusiva pela retenção física de água.
D fração gasosa dos poros, onde ocorre a maior parte das reações bioquímicas da rizosfera.

Atente ao fragmento de texto a seguir: "Micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas, chamada de mutualística, onde os dois lados ganham. Uma simbiose... Nas micorrizas encontramos uma integração morfológica e funcional perfeita. Os fungos que formam micorrizas com raízes de plantas habitam o solo normalmente, mas daí quando encontram a raiz de uma planta específica, começam a formar uma série de interrelações biotróficas, isto é, a planta fornece o substrato que proverá o fungo de energia, daí o fungo começa a crescer e, através de suas hifas externas às raízes das plantas, ele capta nutrientes que estão na solução do solo e os transfere para a planta que está servindo de hospedeira. Estas associações são mais frequentes que imaginamos. A grande maioria das plantas forma micorriza junto com certos fungos. Existem três grandes grupos de fungos que formam micorrizas: ectomicorriza, endomicorriza," Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão
Considerando a passagem de texto apresentada e os conteúdos do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre micorrizas, analise as asserções a seguir: I. Ectomicorrizas são fungos que auxiliam na absorção de nutrientes. PORQUE II. São caracterizadas pelo manto de hifas que recobre externamente as raízes da planta hospedeira. O fungo penetra no córtex da raiz de forma intercelular, daí forma a Rede de Hartig. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da primeira.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da primeira.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Atente ao fragmento de texto a seguir: "Assim como há atributos diagnósticos, quer dizer, algumas características do solo que servem para classificá-los, também podemos utilizar dos chamados horizontes diagnósticos, horizontes cujas características podem auxiliar na identificação de qual tipo de solo ele pertence". Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão
Considerando a passagem de texto apresentada e os conteúdos do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre conceito de horizontes do solo marque a alternativa correta:
A Horizonte A chernozêmico: Este horizonte tem coloração preta, cinzenta bem escura ou brunada. Possui alto teor de matéria orgânica. É formado por acumulação de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição, que podem ser recobertas por camadas ou horizontes minerais. Tem teores de matéria orgânica maiores que 80 g
B Horizonte hístico: formado por um horizonte mineral superficial, mais ou menos espesso, tem escura e alta saturação por bases e uma estrutura bem desenvolvida, com agregação e grau de desenvolvimento predominantemente moderado ou forte.
C Horizonte A húmico: É formado por um horizonte mineral superficial, com valor e croma (cor do solo úmido) iguais ou inferiores a 4 e saturação por bases (valor V) inferior a 65%.
D Horizonte A antrópico: Parecido com horizonte A chernozêmico, naquelas condições de cor, teor de carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura, mas com saturação por bases (valor V) inferior a 65%.

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Questões resolvidas

Em um diagnóstico inicial de uma microrregião, um grupo técnico precisa conciliar duas abordagens. A equipe de pedologia levanta a gênese, a classificação e a organização natural dos solos, destacando fatores de formação, horizontes e processos de intemperismo. A equipe de edafologia demanda correlações práticas com as exigências das plantas: disponibilidade hídrica, nutrientes na solução do solo, agregação e porosidade que influenciam a emergência e crescimento radicular. Em reunião, surge a dúvida: "Estamos falando de dois campos concorrentes?". O coordenador esclarece que ambos são complementares e fundamentais à Agronomia: a pedologia estrutura entendimento do solo como corpo natural, enquanto a edafologia traduz essas propriedades em recomendações agronômicas, diretamente ligadas à produção vegetal. O plano regional, portanto, vai integrar mapas pedológicos com camadas de uso, topografia e clima, além de indicadores de fase sólida (matéria orgânica, granulometria), fase líquida (solução do solo, sais, pH) e fase gasosa (aeração e O2/CO2), reforçando que decisões de manejo racional só fazem sentido se se apoiarem tanto no conhecimento do sistema natural quanto nas demandas das culturas. Ao fim, a equipe formaliza que sucesso do planejamento depende de manter diálogo entre dois olhares.
Na Agronomia, pedologia e edafologia são
A campos complementares, um descrevendo corpo natural do solo e outro conectando suas propriedades às necessidades das plantas.
B áreas redundantes, pois ambas tratam apenas da classificação de solos para fins construtivos.
C disciplinas exclusivas da Geologia, sem impacto na tomada de decisão agronômica.
D vertentes que consideram o solo apenas como substrato inerte para fixação de raízes.

Um comitê de microbacia pretende adotar bioindicadores para acompanhar a sustentabilidade. O plano técnico se ancora em quatro passos: (a) delimitar a área de avaliação (bacia, ecorregião, fazenda/talhão); (b) definir objetivos (produção, proteção ambiental etc.); (c) eleger indicadores e estabelecer linha de base (comportamento "normal" regional por solo/clima); (d) fixar limites críticos (valores mínimos) para cada indicador. A equipe reforça que não há "receita universal": a interpretação depende de solo, região e clima. Exemplos de bioindicadores propostos: número de microrganismos (grupos de bactérias/fungos), biomassa microbiana (C, N, P, S), atividades (respiração/enzimas), N mineralizável/nitrificação, de benéficos (fixadores de N, micorrizas, solubilizadores de P), fauna do solo (minhocas, ácaros, Collembola) e métricas de estrutura/função (DNA, perfis de lipídios, Biolog). O comitê decide integrar dados biológicos com físicos (textura, densidade, porosidade, agregados) e químicos (ciclagem da MO, liberação de nutrientes, tamponamento de poluentes) em índices para facilitar a leitura, lembrando sempre que a avaliação deve respeitar a linha de base e limites críticos regionais.
Para que bioindicadores sustentem decisões de manejo, é fundamental
A dispensar integração com indicadores físicos.
B considerar apenas variáveis químicas de fertilidade.
C usar um conjunto universal de indicadores, válido para qualquer região.
D estabelecer linha de base regional e limites críticos para cada indicador, considerando solo, clima e objetivo.

Uma auditoria de sementes revelou falhas na inoculação: mistura simultânea do inoculante com tratamentos químicos, exposição ao sol/calor, doses abaixo do recomendado e plantio dois dias após inocular. O relatório técnico resgata os cuidados básicos para sucesso: (1) adquirir inoculante registrado, estirpe adequada e armazenar em local fresco/arejado; (2) não inocular junto com agrotóxicos ou fertilizantes; (3) inocular por último, após os demais tratamentos e somente quando as sementes estiverem secas; (4) respeitar dose mínima (= 1,2 milhão de células/ semente), observando formas liquidas/turfosas e volume máximo de calda; (5) utilizar tambores giratórios/betoneiras para distribuição uniforme e não danificar sementes; (6) inocular à sombra e secar à sombra por 20-30 min; (7) plantar no mesmo dia; (8) considerar Co/Mo como evitando contato prolongado com as bactérias (ex.: via foliar ~30 dias após a emergência). A auditoria recomenda re-treinar equipes, reprogramar o fluxo de tratamento e incluir checklists. Ao justificar a decisão, o comitê observa que descumprir o protocolo reduz a população viável, compromete a nodulação e a FBN, elevando custos e dependência de N mineral (com maior risco de lixiviação de NO3?).
Para maximizar a FBN via inoculação, o procedimento mais aderente ao protocolo é
A aplicar fungicida e inoculante juntos para economizar tempo e garantir aderência.
B inocular primeiro e armazenar sementes tratadas por 48 h antes do plantio.
C inocular por último, à sombra, respeitar =1,2 milhão de células/ semente, garantir distribuição uniforme e plantar no mesmo dia, deixando Co/Mo para aplicação foliar posterior.
D expor sementes inoculadas ao sol para secagem rápida e fixação do produto.

Um viveiro de mudas florestais observou perdas por "afogamento" de após chuvas intensas. A auditoria interna relembra que solo é constituído por fase sólida (minerais e matéria orgânica), fase líquida (água + solutos, a solução do solo) e fase gasosa (ar nos poros). Em condições normais, há equilíbrio entre água e ar (aprox. 25% cada em volume típico), mas quando chove muito e poros se enchem de água, O2 fica limitado e CO2 se acumula, prejudicando a respiração das raízes. O time decide revisar manejo de substratos e a drenagem dos canteiros, porque a dinâmica água-ar é variável no curto prazo, ao passo que a fase sólida varia pouco. Relatório de capacitação reforça que a solução do solo é meio de transporte dos nutrientes às sem água disponível nos microporos, a absorção é comprometida, e com excesso de água nos macroporos, a aeração fica deficiente. Recomendam-se ajustes na granulometria dos substratos para macroporosidade adequada e manutenção de matéria orgânica para melhor estrutura, além de manejo de irrigação frente a eventos extremos.
No contexto da nutrição vegetal, a fase líquida é a
A solução do solo que carrega compostos minerais e orgânicos dissolvidos, essencial ao transporte de nutrientes às raízes.
B porção fixa e inerte do solo, praticamente imutável em escala diária nas lavouras tecnificadas.
C camada superficial orgânica, responsável exclusiva pela retenção física de água.
D fração gasosa dos poros, onde ocorre a maior parte das reações bioquímicas da rizosfera.

Atente ao fragmento de texto a seguir: "Micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas, chamada de mutualística, onde os dois lados ganham. Uma simbiose... Nas micorrizas encontramos uma integração morfológica e funcional perfeita. Os fungos que formam micorrizas com raízes de plantas habitam o solo normalmente, mas daí quando encontram a raiz de uma planta específica, começam a formar uma série de interrelações biotróficas, isto é, a planta fornece o substrato que proverá o fungo de energia, daí o fungo começa a crescer e, através de suas hifas externas às raízes das plantas, ele capta nutrientes que estão na solução do solo e os transfere para a planta que está servindo de hospedeira. Estas associações são mais frequentes que imaginamos. A grande maioria das plantas forma micorriza junto com certos fungos. Existem três grandes grupos de fungos que formam micorrizas: ectomicorriza, endomicorriza," Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão
Considerando a passagem de texto apresentada e os conteúdos do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre micorrizas, analise as asserções a seguir: I. Ectomicorrizas são fungos que auxiliam na absorção de nutrientes. PORQUE II. São caracterizadas pelo manto de hifas que recobre externamente as raízes da planta hospedeira. O fungo penetra no córtex da raiz de forma intercelular, daí forma a Rede de Hartig. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da primeira.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da primeira.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Atente ao fragmento de texto a seguir: "Assim como há atributos diagnósticos, quer dizer, algumas características do solo que servem para classificá-los, também podemos utilizar dos chamados horizontes diagnósticos, horizontes cujas características podem auxiliar na identificação de qual tipo de solo ele pertence". Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão
Considerando a passagem de texto apresentada e os conteúdos do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre conceito de horizontes do solo marque a alternativa correta:
A Horizonte A chernozêmico: Este horizonte tem coloração preta, cinzenta bem escura ou brunada. Possui alto teor de matéria orgânica. É formado por acumulação de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição, que podem ser recobertas por camadas ou horizontes minerais. Tem teores de matéria orgânica maiores que 80 g
B Horizonte hístico: formado por um horizonte mineral superficial, mais ou menos espesso, tem escura e alta saturação por bases e uma estrutura bem desenvolvida, com agregação e grau de desenvolvimento predominantemente moderado ou forte.
C Horizonte A húmico: É formado por um horizonte mineral superficial, com valor e croma (cor do solo úmido) iguais ou inferiores a 4 e saturação por bases (valor V) inferior a 65%.
D Horizonte A antrópico: Parecido com horizonte A chernozêmico, naquelas condições de cor, teor de carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura, mas com saturação por bases (valor V) inferior a 65%.

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Questão 1/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Num diagnóstico inicial de uma microrregião, um grupo técnico precisa conciliar duas abordagens. A equipe de pedologia levanta a gênese, a classificação e a organização natural dos solos, destacando fatores de formação, horizontes e processos de intemperismo. A equipe de edafologia demanda correlações práticas com as exigências das plantas: disponibilidade hídrica, nutrientes na solução do solo, agregação e porosidade que influenciam a emergência e crescimento radicular. Em reunião, surge a dúvida: "Estamos falando de dois campos concorrentes?". coordenador esclarece que ambos são complementares e fundamentais à Agronomia: a pedologia estrutura entendimento do solo como corpo natural, enquanto a edafologia traduz essas propriedades em recomendações agronômicas, diretamente ligadas à produção vegetal. plano regional, portanto, vai integrar mapas pedológicos com camadas de uso, topografia e clima, além de indicadores de fase sólida (matéria orgânica, granulometria), fase líquida (solução do solo, sais, pH) e fase gasosa (aeração e O2/CO2), reforçando que decisões de manejo racional só fazem sentido se se apoiarem tanto no conhecimento do sistema natural quanto nas demandas das culturas. Ao fim, a equipe formaliza que sucesso do planejamento depende de manter diálogo entre dois olhares. Na Agronomia, pedologia e edafologia são A campos complementares, um descrevendo corpo natural do solo e outro conectando suas propriedades às necessidades das plantas. áreas redundantes, pois ambas tratam apenas da classificação de solos para fins construtivos. disciplinas exclusivas da Geologia, sem impacto na tomada de decisão agronômica. vertentes que consideram o solo apenas como substrato inerte para fixação de raízes. Questão 2/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Um comitê de microbacia pretende adotar bioindicadores para acompanhar a sustentabilidade. plano técnico se ancora em quatro passos: (a) delimitar a área de avaliação (bacia, ecorregião, fazenda/talhão); (b) definir objetivos (produção, proteção ambiental etc.); (c) eleger indicadores e estabelecer linha de base (comportamento "normal" regional por solo/clima); (d) fixar limites críticos (valores mínimos) para cada indicador. A equipe reforça que não há "receita universal": a interpretação depende de solo, região e clima. Exemplos de bioindicadores propostos: número de microrganismos (grupos de bactérias/fungos), biomassa microbiana (C, N, P, S), atividades (respiração/enzimas), N mineralizável/nitrificação, de benéficos (fixadores de N, micorrizas, solubilizadores de P), fauna do solo (minhocas, ácaros, Collembola) e métricas de estrutura/função (DNA, perfis de lipídios, Biolog). O comitê decide integrar dados biológicos com físicos (textura, densidade, porosidade, agregados) e químicos (ciclagem da MO, liberação de nutrientes, tamponamento de poluentes) em índices para facilitar a leitura, lembrando sempre que a avaliação deve respeitar a linha de base e limites críticos regionais. Para que bioindicadores sustentem decisões de manejo, é fundamental A dispensar integração com indicadores físicos. B considerar apenas variáveis químicas de fertilidade. usar um conjunto universal de indicadores, válido para qualquer região. D estabelecer linha de base regional e limites críticos para cada indicador, considerando solo, clima e objetivo. Questão 3/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Uma fazenda com rotação incluindo soja investiga diminuir N mineral de cobertura. grupo revisa o ciclo do nitrogênio: NO3? é forma preferencial de absorção; N é reduzido e incorporado a compostos orgânicos. A fixação biológica de N por bactérias do gênero Bradyrrhizobium associadas a leguminosas é fonte relevante; várias etapas do ciclo são mediadas por microrganismos. Assim, a estratégia inclui inoculação de qualidade, manejo que preserve a biota e condições de solo aerado (evitando anoxia que prejudica processos e No sistema com leguminosas, a microbiota do solo A atua na fixação do N2 atmosférico e em etapas do ciclo do N, sendo decisiva para suprimento de N. deve ser reduzida para evitar competição por nitrato com as raízes de culturas anuais exige pH extremo para funcionar, idealmente abaixo de 4,5 em qualquer situação D é irrelevante para N, pois plantas absorvem apenas N atmosférico diretamenteQuestão 4/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Uma auditoria de sementes revelou falhas na inoculação: mistura simultânea do inoculante com tratamentos químicos, exposição ao sol/calor, doses abaixo do recomendado e plantio dois dias após inocular. O relatório técnico resgata os cuidados básicos para sucesso: (1) adquirir inoculante registrado, estirpe adequada e armazenar em local fresco/arejado; (2) não inocular junto com agrotóxicos ou fertilizantes; (3) inocular por último, após os demais tratamentos e somente quando as sementes estiverem secas; (4) respeitar dose mínima (= 1,2 milhão de células/ semente), observando formas liquidas/turfosas e volume máximo de calda; (5) utilizar tambores giratórios/betoneiras para distribuição uniforme e não danificar sementes; (6) inocular à sombra e secar à sombra por 20-30 min; (7) plantar no mesmo dia; (8) considerar Co/Mo como evitando contato prolongado com as bactérias (ex.: via foliar ~30 dias após a emergência). A auditoria recomenda re-treinar equipes, reprogramar o fluxo de tratamento e incluir checklists. Ao justificar a decisão, o comitê observa que descumprir o protocolo reduz a população viável, compromete a nodulação e a FBN, elevando custos e dependência de N mineral (com maior risco de lixiviação de NO3?). Para maximizar a FBN via inoculação, o procedimento mais aderente ao protocolo é A aplicar fungicida e inoculante juntos para economizar tempo e garantir aderência. inocular primeiro e armazenar sementes tratadas por 48 h antes do plantio. inocular por último, à sombra, respeitar =1,2 milhão de células/ semente, garantir distribuição uniforme e plantar no mesmo dia, deixando Co/Mo para aplicação foliar posterior. D expor sementes inoculadas ao sol para secagem rápida e fixação do produto. Questão 5/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Em talhões com baixo P disponível, a equipe observa que plantas micorrizadas apresentam maior biomassa, melhor parte aérea:raiz, recuperação mais rápida do murchamento e uso mais eficiente de água. material técnico explica que as Micorrizas Vesiculo-Arbusculares (MVA) (família Endogonaceae, gêneros Glomus, Acaulospora, Gigaspora, entre outros) são amplamente distribuídas e formam intrarradiculares. As hifas externas expandem a exploração do solo, captam fosfato e transferem à planta via estruturas internas, que estimula crescimento. Benefícios adicionais incluem incremento de tecido vascular e produção de hormônios (ABA, giberelinas, citocininas). Em contrapartida, altas disponibilidades de P e N reduzem a colonização/efeito; acidez com e H?, salinidade, fungicidas e condições ambientais desfavoráveis também limitam a simbiose. manejo sugerido: ajustar P evitando saturação, manter MO e práticas que preservem propágulos/hifas, com cautela no uso de fungicidas. No manejo de áreas visando MVA, recomenda-se A elevar ao máximo P para acelerar a colonização fungal evitar saturar solo com preservar matéria orgânica e reduzir distúrbios que rompam hifas/propágulos C aplicar fungicidas de largo espectro na fase de enraizamento D reduzir matéria orgânica para aumentar a eficiência das micorrizas Questão 6/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Um viveiro de mudas florestais observou perdas por "afogamento" de após chuvas intensas. A auditoria interna relembra que solo é constituído por fase sólida (minerais e matéria orgânica), fase líquida (água + solutos, a solução do solo) e fase gasosa (ar nos poros). Em condições normais, há equilíbrio entre água e ar (aprox. 25% cada em volume típico), mas quando chove muito e poros se enchem de água, O2 fica limitado e CO2 se acumula, prejudicando a respiração das raízes. time decide revisar manejo de substratos e a drenagem dos canteiros, porque a dinâmica água-ar é variável no curto prazo, ao passo que a fase sólida varia pouco. relatório de capacitação reforça que a solução do solo é meio de transporte dos nutrientes às sem água disponível nos microporos, a absorção é comprometida, e com excesso de água nos macroporos, a aeração fica deficiente. Recomendam-se ajustes na granulometria dos substratos para macroporosidade adequada e manutenção de matéria orgânica para melhor estrutura, além de manejo de irrigação frente a eventos extremos. No contexto da nutrição vegetal, a fase líquida é a A solução do solo que carrega compostos minerais e orgânicos dissolvidos, essencial ao transporte de nutrientes às raízes. porção fixa e inerte do solo, praticamente imutável em escala diária nas lavouras tecnificadas. camada superficial orgânica, responsável exclusiva pela retenção física de água. D fração gasosa dos poros, onde ocorre a maior parte das reações bioquímicas da rizosfera.Questão 7/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Atente ao fragmento de texto a seguir: "Micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas, chamada de mutualística, onde os dois lados ganham. Uma simbiose... Nas micorrizas encontramos uma integração morfológica e funcional perfeita. Os fungos que formam micorrizas com raízes de plantas habitam o solo normalmente, mas daí quando encontram a raiz de uma planta específica, começam a formar uma série de interrelações biotróficas, isto é, a planta fornece o substrato que proverá o fungo de energia, daí o fungo começa a crescer e, através de suas hifas externas às raízes das plantas, ele capta nutrientes que estão na solução do solo e os transfere para a planta que está servindo de hospedeira. Estas associações são mais frequentes que imaginamos. A grande maioria das plantas forma micorriza junto com certos fungos. Existem três grandes grupos de fungos que formam micorrizas: ectomicorriza, endomicorriza, Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão Considerando a passagem de texto apresentada e os conteúdos do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre micorrizas, analises as asserções a seguir: I. Ectomicorrizas são fungos que auxiliam na absorção de nutrientes. PORQUE II. São caracterizadas pelo manto de hifas que recobre externamente as raízes da planta hospedeira. fungo penetra no córtex da raiz de forma intercelular, daí forma a Rede de Hartig. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a é uma justificativa da primeira. As asserções e são proposições verdadeiras, mas a não é uma justificativa da primeira. A asserção é uma proposição verdadeira, e a é uma proposição falsa. D A asserção é uma proposição falsa, e a é uma proposição verdadeira. Questão 8/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Atente a seguinte citação: "As bactérias são um dos grupos de organismos mais importantes do solo, com grande abundância e diversidade. Mas você sabe identificar as bactérias? Você saber quais são suas principais características e função no solo? Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão A partir do conteúdo do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre as bactérias, analise as sentenças abaixo: Elas podem alcançar de 10⁸ a por grama de solo, mas isso vai depender de várias condições, como tipo e características do solo, clima, manejo do solo, entre outros. II. As bactérias são basicamente organismos unicelulares, isto é, são compostos somente por uma célula. E estas células são procarióticas, quer dizer, apresentam núcleo da célula primitivo, seu material genético não é delimitado por um envelope (Karyon), seu material genético pode estar espalhado por toda a célula. III. Normalmente se reproduzem por fecundação cruzada. IV. Apesar de serem muito pequenas, as bactérias têm um papel de grande importância no solo, principalmente por apresentarem uma elevada taxa de crescimento e alta capacidade de decomposição da matéria orgânica do solo, influenciando assim a reciclagem dos nutrientes. V. As bactérias são somente aeróbias (quando respiram oxigênio). Agora assinale as sentenças corretas: A II, apenas III e IV, apenas C I, II e IV, apenasQuestão 9/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Em um Argissolo sob rotação, a equipe observa pH baixo e baixa saturação por bases. histórico mostra depleção de matéria orgânica (MO) por preparo intensivo. time discute que pH regula a disponibilidade de nutrientes, enquanto CTC depende das cargas negativas de argila e MO; portanto, reconstruir MO melhora estrutura, retenção de água e capacidade de troca, além de tamponar acidez. plano combina correção de acidez para atingir pH operacional (faixa 6,0-6,5) e práticas para aumentar MO (palhada, cobertura, redução de revolvimento). Para elevar disponibilidade e estabilidade química, recomenda-se A mantê-lo abaixo de 5,0 e reduzir evitando complexação indesejada de nutrientes elevar pH acima de 8,0 para qualquer cultura, dispensando matéria orgânica no sistema C corrigir apenas com sais potássicos, pois K? substitui e torna a MO prescindível D corrigir acidez até ~6,0-6,5 e adotar manejo que incremente ampliando CTC e melhorando estrutura e retenção de água Questão 10/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Atente ao fragmento de texto a seguir: "Assim como há atributos diagnósticos, quer dizer, algumas características do solo que servem para classificá-los, também podemos utilizar dos chamados horizontes diagnósticos, horizontes cujas características podem auxiliar na identificação de qual tipo de solo ele pertence". Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão Considerando a passagem de texto apresentada e os conteúdos do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, sobre conceito de horizontes do solo marque a alternativa correta: A Horizonte A chernozêmico: Este horizonte tem coloração preta, cinzenta bem escura ou brunada. Possui alto teor de matéria orgânica. É formado por acumulação de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição, que podem ser recobertas por camadas ou horizontes minerais. Tem teores de matéria orgânica maiores que 80 g Horizonte hístico: formado por um horizonte mineral superficial, mais ou menos espesso, tem escura e alta saturação por bases e uma estrutura bem desenvolvida, com agregação e grau de desenvolvimento predominantemente moderado ou forte. C Horizonte A húmico: É formado por um horizonte mineral superficial, com valor e croma (cor do solo úmido) iguais ou inferiores a 4 e saturação por bases (valor V) inferior a 65%. D Horizonte A antrópico: Parecido com horizonte A chernozêmico, naquelas condições de cor, teor de carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura, mas com saturação por bases (valor V) inferior a 65%. Questão 1/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Em um perímetro agrícola, três perfis mostram horizontes superficiais escuros com espessura relevante. Perfil X: estrutura bem desenvolvida (moderada/forte), cor úmida de croma = 3 e V% = 65% (predomínio de C orgânico = 6 g kg?¹ e espessura conforme critérios; Perfil Y: cor úmida de valor/croma = 4, V%Questão 2/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Uma área de soja apresenta sintomas confusos de clorose e baixo perfilhamento em gramíneas de cobertura subsequentes. time lembra que P compõe ATP/ADP e estruturas de DNA/RNA, e sua carência reduz perfilhamento e produção de frutos/sementes; excesso de P pode reduzir Zn disponível; Zn em excesso pode induzir carência de Fe. Para decisão assertiva, é preciso integrar análise do solo/tecidos e histórico de adubação, considerando que deficiências têm manifestações específicas. Para evitar desequilíbrios induzidos, recomenda-se A corrigir Zn somente por sintomas visuais, dispensando análise foliar elevar P ao máximo, pois aumenta sempre disponibilidade de todos os micronutrientes C ajustar fósforo com base em análise e considerar interações P-Zn-Fe no diagnóstico integrado solo-planta D ignorar histórico de adubação, pois interações não ocorrem em solos tropicais Questão 3/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Num programa de monitoramento, a equipe quase não detecta mesofauna (ex.: ácaros do solo Cryptostigmata; Collembola). Revisando material, constata-se que a mesofauna contribui por três vias: fragmentação da matéria orgânica (aumenta a superfície de contato para a ação microbiana), mineralização (passagem pelo tubo digestivo e liberação de húmus/nutrientes), e estimulação da atividade microbiana por consumo direto de microrganismos e por alimentação seletiva, alterando competição e estrutura das comunidades. Em conjunto, esses mecanismos aumentam a velocidade da decomposição, a integração MO-biota e a estabilidade dos agregados, com desdobramentos na fertilidade e no ciclo de nutrientes. A recomendação do programa inclui reduzir distúrbios físicos/químicos, manter coberturas e matéria orgânica para favorecer hábitats e recursos tróficos dessa fauna. Como bioindicadores, variações na densidade e dinâmica populacional da mesofauna podem sinalizar mudanças de qualidade ambiental do solo. A mesofauna contribui para a qualidade do solo principalmente porque A elimina bactérias benéficas para reduzir competição. substitui a micorriza na absorção de fósforo. fragmenta resíduos, acelera a mineralização e estimula a microbiota por consumo/seleção. D realiza fotossíntese e fixa carbono orgânico. Questão 4/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Em uma área úmida com oscilação do lençol, a equipe encontrou duas situações: (i) mosqueados em padrões laminares/reticulados, material pobre em C orgânico e rico em Fe (e/ou Al) misturado a argila e quartzo; (ii) nódulos/concreções muito duros, localmente formando canga. Há dúvida sobre a distinção plintita petroplintita para fins de classificação e manejo (riscos à mecanização, drenagem, enraizamento). laudo de referência explica que plintita é a fase não consolidada, formada em ambiente úmido por segregação/mobilização de Fe com padronagens mosqueadas; sujeita a ciclos de umedecimento-secagem, pode endurecer e consolidar-se em petroplintita (nódulos/concreções muito duros, inclusive "tapanhoacanga"), com implicações fortes para uso do solo e erosão se exposta. Decidir corretamente evita erros de mapeamento e ajuda a posicionar práticas conservacionistas e eventuais obras. No caso (i) há e, no (ii), há A ortstein; horizonte cálcico. duripã; fragipã. plintita; petroplintita. D petroplintita; plintita.Questão 5/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Numa área com milho, surgiram sintomas de clorose internerval nas folhas mais velhas. A equipe retoma conceitos: macro e micronutrientes, formas de absorção e funções. Magnésio (Mg) compõe a clorofila e ativa enzimas ligadas ao metabolismo energético; sua deficiência reduz fotossíntese e gera clorose internerval em folhas mais velhas. Outras interações existem (ex.: excesso de P reduz Zn; excesso de Zn causa deficiência de Fe), motivo pelo qual diagnósticos devem ser integrados. Considerando a clorose internerval em folhas mais velhas, é mais provável deficiência de A ferro, sempre manifestando sintomas nas folhas mais velhas devido à sua mobilidade boro, cuja carência aparece como necrose apical imediata em folhas novas C cloro, que reduz osmose causando bronzeamento em qualquer estágio D magnésio, elemento da clorofila e ativador enzimático do metabolismo energético Questão 6/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Em áreas de baixada com lençol freático elevado, a equipe identifica um horizonte subsuperficial espesso (= 15 cm) com cores neutras (N 1/ a N 8/) e/ou tons muito baixos de croma, além de mosqueados de redução. Essa morfologia reflete condições redutoras persistentes (baixo oxigênio dissolvido, ferro reduzido), associadas à de água. Em topossequências úmidas, tais feições tendem a intensificar-se à medida que se desce a encosta, compondo catenas cujo termo inferior é muitas vezes um Gleissolo. Para manejo agrícola, reconhecer horizonte glei é estratégico: indica restrições de drenagem que exigem escolha criteriosa de culturas, atenção a práticas conservacionistas (faixas vegetadas, manutenção de cobertura, controle de tráfego para evitar compactação) e, quando tecnicamente justificável e ambientalmente permitido, soluções de drenagem agrícola cuidadosamente projetadas para proteger corpos hídricos e evitar impactos fora da área. Em avaliações ambientais, essas feições também ajudam a delimitar áreas úmidas e a orientar licenciamento e conformidade. horizonte diagnosticado no cenário descrito é A horizonte A antrópico, com P extraível = 30 mg horizonte incipiente, de alteração inicial e espessura mínima de 10 cm. C horizonte A chernozêmico, escuro e com V% elevado. D horizonte glei, marcado por condições redutoras e cores neutras/acinzentadas com mosqueados de redução. Questão 10/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Uma equipe técnica de assistência rural está revisando materiais didáticos para um programa de boas práticas em propriedades familiares. Em uma reunião de alinhamento, alguns participantes ainda descrevem solo como "apenas terra" e associam "vida no solo" exclusivamente a minhocas. Diante disso, a coordenação propõe um módulo introdutório para corrigir visões reducionistas e apresentar solo como um ecossistema ativo, diverso e funcional. material base do curso mostra que o solo abriga uma biodiversidade gigantesca de microrganismos (bactérias, fungos, algas, protozoários e até vírus) e de fauna de diferentes tamanhos (micro-, meso- e macrofauna). Esses organismos regulam processos essenciais: decomposição e reciclagem de nutrientes, estabilização de agregados, formação do solo, controle biológico natural (ex.: protozoários predando bactérias), produção de biomassa microbiana e interações simbióticas (p. ex., fixação biológica de N por bactérias em leguminosas; micorrizas aumentando a absorção de P e tolerância a estresse hídrico). Destaca-se que essa biota responde a condições de pH, umidade, temperatura, aeração e manejo (ex.: revolvimento, agroquímicos), podendo diminuir sob manejo inadequado e recuperar-se com práticas conservacionistas que mantenham matéria orgânica e estrutura do solo. Para sensibilizar público, módulo traz exemplos simples de campo (p. ex., observar crostas, odores, presença de finas e invertebrados) e propõe um checklist de bioindicadores (número de microrganismos, biomassa, atividades enzimáticas, densidade de minhocas, mesofauna), explicando que bioindicadores reagem rapidamente a mudanças no ambiente do solo e, portanto, refletem a qualidade ambiental do sistema de produção. Na perspectiva técnico-agronômica atual, solo é um ecossistema biologicamente ativo porque abriga A apenas organismos visíveis a olho nu, como minhocas e insetos adultos. microrganismos diversos (bactérias, fungos, algas, protozoários) e fauna (micro/meso/macro), que sustentam processos do solo. microrganismos inativos, com papel irrelevante na fertilidade. D somente bactérias, responsáveis isoladamente por todos ciclos.Questão 1/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Um programa de intensificação sustentável pretende otimizar fertilização fosfatada em solos de média a baixa disponibilidade de P, explorando Micorrizas Vesiculo-Arbusculares (MVA). dossiê técnico resume que MVA (família Endogonaceae; Glomus, Acaulospora, Gigaspora, Sclerocystis, Entrophospora, Scutellospora) expandem a exploração do solo via hifas externas, captam fosfato e transferem às células do córtex através de arbúsculos, elevando crescimento (maior biomassa e melhor relação parte aérea/raiz), tolerância à seca e eficiência no uso de água; também aumentam tecido vascular e hormônios (ABA, giberelinas, citocininas) e potencializam a FBN (maior nodulação/atividade). Por outro lado, dossiê alerta: altas disponibilidades de P e N reduzem colonização/efeitos; acidez com salinidade e fungicidas podem inibir propágulos e a infecção. Diante de orçamento limitado, há duas propostas: (I) elevar fortemente P para buscar resposta imediata; (II) ajustar P evitando saturação, manter/elevar MO, reduzir distúrbios (protegendo hifas/propágulos) e controlar fungicidas. comitê precisa deliberar sobre qual estratégia gera ganhos sustentáveis e sinergia com FBN. A estratégia mais alinhada à otimização via MVA é A saturar P para maximizar colonização e efeito micorrízico. controlar fungicidas e reduzir MO para priorizar hifas de MVA. C ajustar P sem saturação, preservar/elevar MO e minimizar distúrbios fisicos/químicos, favorecendo hifas/propágulos e sinergia com FBN. D priorizar N alto para acelerar crescimento, pois MVA respondem mais a N que a P. Questão 2/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em voz alta Uma agroindústria pretende expandir a produção em terras com variação de drenagem: há áreas bem drenadas com perfil A-B marcante e porções com má drenagem e acúmulo orgânico superficial típico de turfeiras (H). Em regiões melhor drenadas, a cor do solo indica condições oxidantes; em áreas mal drenadas, cores acinzentadas sugerem redução. planejamento precisa definir uso preferencial (culturas anuais, reflorestamento ou conservação) e medidas de manejo (estruturação, controle de tráfego, faixas de vegetação, adequação de irrigação). Considerando que horizontes A e são críticos para a vida vegetal e que perfis com H requerem cautela pela saturação e dinâmica redox, a equipe deve evitar decisões que ignorem as restrições ambientais e serviços ecossistêmicos. Na destinação de uso, recomenda-se priorizar A áreas com A-B bem estruturados para anuais e reservar turfeiras (H) a usos compatíveis com sua drenagem e conservação ocupação intensa das turfeiras com anuais, pois a saturação permanente favorece aeração das raízes ignorar cores e drenagem, pois a classificação de horizontes não afeta as decisões D usar apenas horizonte R para ancorar manejo, por ser a camada mais ativa biologicamente Questão 6/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Atente a seguinte citação: "Para entendermos como funciona o solo, precisamos entender as suas principais propriedades, quer dizer, que caracteriza solo, que faz solo funcionar da maneira como funciona. Basicamente solo funciona a partir de suas propriedades físicas, químicas e Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão Sobre estas propriedades do solo e conteúdos do livro-base de Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, relacione a primeira coluna com a segunda. (1) Cor do solo (2) Textura do solo (3) Estrutura do solo (4) Densidade do solo Relação entre peso (massa) das partículas sólidos do solo e seu volume total seco Proporção relativa entre areia, silte e argila ( ) Refere-se aos agregados do solo Solos escuros geralmente denotam a presença de muita matéria orgânica. Assinale a alternativa correta: A 3,1,4e2 C 4,2,3e1 D 2,1,3e4Questão 9/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Atente ao fragmento de texto a seguir: "A partir da geomorfologia e processos de pedogênese, podemos classificar diferentes tipos de solos que existem. Para isso precisamos entender algumas características do solo que servem de diagnóstico, quer dizer, que devemos prestar mais atenção para saber qual tipo de solo é determinado por qual fator específico. Fonte: Citação elaborada pelo autor dessa questão Sobre as características que servem de diagnóstico e tendo conceitos acima em mente e pensando no conteúdo do livro-base Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água, marque a alternativa correta. A Material orgânico: São os restos vegetais em diferentes estágios de decomposição, não incluindo-se aí as raízes que ainda estão vivas. Este material orgânico pode estar ligado ao material mineral do solo. Consideramos material orgânico aquele que: (a) cujas propriedades tiverem preponderância sobre as propriedades do material mineral; (b) teor de carbono orgânico deve ser igual ou maior que 80 g Atividade da fração argila: É formado principalmente de compostos de origem inorgânica, em diferentes estágios de intemperismo, de decomposição. material do solo será considerado como mineral quando não se incluir como material orgânico. Material mineral: É relacionada à capacidade de troca de cátions (lembre-se das cargas nas partículas do solo), relacionada à fração de argila no solo. D Saturação de bases: É quando temos um considerável aumento no teor de argila em pequena distância na zona de transição entre horizonte A e horizonte subjacente B. Questão 10/10 Manejo, Fertilidade, Conservação do Solo e da Água Ler em alta Três glebas vizinhas levantam dúvidas sobre atributos diagnósticos com consequências agronômicas distintas: Gleba A soma de bases trocáveis + extraível (KCI 1 mol = 1,5 cmolc de argila, com pH KCI = 5,0 e ?pH = 0; Gleba extraível = 4 cmolc m% = 50% e/ou V%

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