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fito y cabrillas

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Título del Test:
fito y cabrillas

Descripción:
1 parcial fito

Fecha de Creación: 2026/03/17

Categoría: Otros

Número Preguntas: 116

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El valor del índice de cosecha de los cultivos (IC) varía según la composición del producto que se cosecha. v. f.

En cultivos hortícolas como el calabacín, el NAP del suelo disminuye si aumenta la ETo. v. f.

El "Chisel" o arado cincel es más efectivo en el control de las malas hierbas de semilla pequeña que el arado de vertedera. v. f.

El ahilamiento de las plantas se produce cuando la densidad de plantas en la parcela o el semillero es muy elevada. v. f.

El déficit permisible dpi (mm) o déficit de agua del suelo crítico DAS (mm) no varía con la profundidad efectiva que alcanzan las raíces en el suelo. v. f.

El riesgo de compactación del suelo por el paso de la maquinaria es mayor si el suelo está en estado plástico (PMP) que si está en Capacidad de Campo (CC). v. f.

El primer efecto del déficit hídrico en las plantas es el cierre parcial de estomas. v. f.

El rendimiento de un cultivo se puede calcular como el producto de la eficiencia en el uso de la radiación (RUE) del cultivo y su índice de cosecha (IC). v. f.

La acumulación diaria de tiempo térmico o de unidades térmicas (ºCd) por las plantas será negativa si la Tº media de ese día es menor que la Tº base del cultivo. v. f.

La densidad de plantas óptima en una parcela de un determinado cultivo disminuirá si la variedad a sembrar es de mayor longitud de ciclo. v. f.

La dosis de riego neta no debe ser nunca inferior al déficit de agua del suelo en el momento de aplicación del riego. v. f.

La dosis de siembra depende del peso unitario de la semilla y de la viabilidad del lote de semillas. v. f.

La eficiencia de la transpiración (cociente entre fotosíntesis y transpiración de una planta de algodón creciendo en una parcela del valle del Guadalquivir es mayor en un día despejado de primavera que en uno despejado de verano. v. f.

La RUE es tanto menor cuanta más energía por unidad de masa (o peso seco) contiene el producto que se cosecha. v. f.

La ETo por el método de FAO Penman-Monteith no depende de la velocidad del viento. v. f.

Las variedades de trigo de primavera, que no tienen requerimientos de vernalización, no se siembran en otoño en la provincia de Sevilla porque la falta de frío invernal se traduce en el riesgo de que las plantas no florezcan en primavera. v. f.

Si la relación rendimiento vs densidad es de tipo asintótica y la variabilidad espacial de la densidad de plantas en la parcela es muy alta, reduciríamos la dosis de siembra para así reducir la pérdida de rendimiento. v. f.

El ahilamiento de las plántulas se produce cuando la densidad de plantas en el semillero es muy elevada. v. f.

El arado de vertedera es poco efectivo en el control de malas hierbas de semilla pequeña. v. f.

El déficit permisible o déficit de agua en el suelo crítico aumenta si aumenta la profundidad efectiva que alcanzan las raíces en el suelo. v. f.

El índice de cosecha (IC) de un cultivo es mayor si en la cosecha el producto cosechado tiene un menor contenido de humedad. v. f.

El riesgo de compactación del suelo por el peso de la maquinaria es mayor si el suelo está en estado coherente que si está en Capacidad de Campo (CC. v. f.

En cultivos hortícolas como el calabacín, el NAP del suelo aumenta con menores valores de ETo. v. f.

La acumulación diaria de tiempo térmico o unidades térmicas (ºC d) por las plantas aumenta si aumenta la temperatura media diaria. v. f.

La biomasa aérea de un cultivo se puede calcular como el producto de la RUE del cultivo por la radiación fotosintéticamente activa que intercepta. v. f.

La densidad de plantas óptima en una parcela de un determinado cultivo aumentará si la variedad a sembrar se cambia a una de menor longitud de ciclo. v. f.

La eficiencia de la transpiración (cociente entre fotosíntesis y transpiración) de una planta de maíz creciendo en una parcela del valle del Guadalquivir es mayor en un día despejado de verano que en uno despejado de primavera. v. f.

La RUE es tanto mayor cuanta más energía por unidad de masa (o peso seco) contiene el producto que se cosecha. v. f.

La ETo por el método FAO Penman-Monteith depende de la velocidad del viento. v. f.

Si la relación rendimiento vs densidad de plantas es de tipo asintótica y la variabilidad espacial de la densidad de plantas en la parcela es muy alta, aumentaremos la dosis de siembra para así reducir la pérdida de rendimiento. v. f.

El "chisel" o arado cincel es menos efectivo en el control de las malas hierbas de semilla pequeña que el arado de vertedera. v. f.

El déficit permisible (DP) o déficit de agua del suelo crítico ($DAS_c$) no varía con la textura del suelo. v. f.

El riesgo de compactación del suelo por el paso de la maquinaria es menor si el suelo está en punto de marchitez permanente (PMP) que si está en Capacidad de Campo (CC). v. f.

En cultivos hortícolas como el melón, el NAP del suelo se reduce si aumenta la ETo. v. f.

En la estrategia de riego para máxima productividad del cultivo, el déficit de agua del suelo en el momento de aplicación de los riegos no debe nunca superar el déficit permisible (DP) o déficit de agua del suelo crítico. v. f.

La efectividad del riego por aspersión para reducir la temperatura de los frutales en primavera aumenta cuando la humedad relativa es elevada. v. f.

La densidad de siembra depende del peso unitario de la semilla y de la viabilidad del lote de semillas. v. f.

La dosis de siembra a emplear debe aumentarse si el lote de semillas que vamos a utilizar tiene una menor viabilidad. v. f.

La densidad de plantas óptima en la parcela aumenta con el aumento de la longitud del ciclo de las distintas variedades de una misma especie cultivada. v. f.

En una situación de competencia intraespecífica (p. ej. limitación de agua) cambiaríamos a una variedad de ciclo más corto o reduciríamos la densidad de plantas en la parcela. v. f.

En un día despejado, el DPV del aire es mínimo al atardecer. v. f.

El primer efecto del estrés hídrico en las plantas es la reducción de las tasas de fotosíntesis y transpiración por el cierre parcial de los estomas. v. f.

El coeficiente de extinción de la radiación (k) no depende del índice de área foliar (IAF, LAI) del cultivo. v. f.

El coeficiente de cultivo final (Kcf) en trigo es menor que en lechugas. v. f.

El calor específico volumétrico de un suelo aumentará al compactarse por el paso continuado de la maquinaria. v. f.

El ahilamiento de las plantas se produce cuando la densidad de plantas en la parcela es muy elevada. v. f.

El flujo de temperatura (calor) desde un cultivo no depende de la velocidad horizontal del viento sobre este. v. f.

Para la misma cantidad de agua de lluvia acumulada y de número de días de lluvia durante la fase inicial (1) del cultivo (método FAO), el coeficiente de cultivo inicial (Kci) disminuirá si los días de lluvia se agrupan en días consecutivos aumentando el número de días sin lluvia entre episodios consecutivos de lluvia. v. f.

La humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente es menor en un suelo de textura franca que en uno de textura arcillosa. v. f.

La eficiencia de la transpiración (cociente entre fotosíntesis y transpiración F/T de una planta de girasol creciendo en una parcela de la campiña cordobesa es mayor en un día despejado de primavera que en uno despejado de verano. v. f.

A mediados de junio en Córdoba, el albedo de una parcela de trigo en secano ya cosechado será mayor que el de una parcela de maíz de regadío en floración. V. F.

Con el retraso de la fecha de transplante al campo de las especies hortícolas (ej. melón) en el Valle del Guadalquivir se consigue una mayor precocidad en la cosecha. v. f.

El coeficiente de extinción de la radiación aumenta al aumentar el índice de área foliar (LAI, IAF) del cultivo. v. f.

El flujo de calor latente desde un cultivo disminuirá si aumenta la presión de vapor de agua en el aire. v. f.

La biomasa (kg/ha) de un cultivo final de su ciclo no depende de la densidad de plantas cuando se establece una competencia intraespecífica temprana. v. f.

El coeficiente de cultivo (Kc) depende del valor del índice de área foliar (LAI, IAF) del cultivo. v. f.

La RUE aumenta si el producto cosechado tiene un mayor porcentaje de agua. v. f.

El calor específico volumétrico (Cv) de un suelo aumenta al labrarlo. v. f.

El Coeficiente de Cultivo (Kc) final de un cultivo de girasol es menor que el de un cultivo de patatas. v. f.

La ETo por el método FAO Penman-Monteith depende de la humedad relativa del aire. v. f.

El valor del índice de cosecha (IC) no depende de la composición del producto que se cosecha. v. f.

En una situación de competencia, si cambiamos a una variedad de ciclo más corto reduciremos la dosis de siembra. v. f.

La ETo aumenta al aumentar el índice de área foliar (LAI, IAF) del cultivo. v. f.

La humedad volumétrica en punto de marchitez permanente es mayor en un suelo de textura arcillosa que en un suelo franco-arenoso. v. f.

En cultivos como la patata y el ajo el NAP aumenta si aumenta la ETo. v. f.

El coeficiente de cultivo (Kc) de una pradera de gramíneas de 10 cm de altura, bien regada, toma el valor de 1,0. v. f.

La eficiencia en el uso del agua (EUA) de un cultivo de girasol en la campiña de Córdoba es mayor en un día de verano que en un día de primavera. v. f.

En nuestro clima, un suelo arenoso se calentará más rápidamente en primavera que un suelo arcilloso. v. f.

El crecimiento y el desarrollo son procesos simultáneos. v. f.

La humedad volumétrica del suelo en el punto de marchitez permanente no cambia con la textura del suelo. v. f.

La resistencia aerodinámica al flujo de calor sensible es mayor sobre un olivar que sobre un cultivo de maíz. v. f.

El flujo de calor latente sobre un cultivo no depende de la velocidad del viento. v. f.

El albedo de un suelo desnudo aumenta tras la lluvia. v. f.

La ley de Stefan-Boltzmann permite el cálculo del balance de radiación de onda larga en la superficie terrestre. v. f.

El índice de cosecha de maíz forrajero es mayor que el de maíz de grano. v. f.

La Ecuación de Stewart establece que el rendimiento de un cultivo se reduce de forma proporcional a la reducción de su evapotranspiración. v. f.

La evaporación desde un suelo desnudo, durante un periodo de tiempo determinado, se incrementará al incrementarse la frecuencia de los episodios de lluvia. v. f.

Si un año, por imperativos del mercado, empleamos una variedad de ciclo más corto, aumentaremos la densidad de plantas. v. f.

Si cambiamos a una variedad de ciclo más largo, debemos aumentar la densidad de planta. v. f.

El coeficiente de cultivo inicial (Kci) disminuye si se incrementa el intervalo entre riegos durante la fase inicial del cultivo. v. f.

La escorrentía depende de la humedad del suelo en el momento de la lluvia. v. f.

Los cereales de invierno (como el trigo) son especies de día largo. v. f.

Si adelantamos la fecha de siembra de los cultivos de primavera-verano se reducirá la duración del ciclo de cultivo. v. f.

El índice de cosecha (IC) de la alfalfa es mayor que el del trigo. v. f.

La eficacia en el uso de la RUE de un cultivo depende del contenido de agua en el órgano cosechado. v. f.

La fracción de radiación interceptada por un cultivo aumentará al aumentar el coeficiente de extinción de la radiación. v. f.

En cultivos anuales el DAS crítico o déficit permisible (DP) es constante durante todo su ciclo. v. f.

La RUE es mayor en oleaginosas que en cereales. v. f.

Una de las desventajas de la siembra temprana en clima mediterráneo es que disminuye la eficiencia en el uso del agua (EUA) del cultivo. v. f.

La capacidad de almacenamiento de agua disponible para el cultivo de un suelo arcilloso de 0,5 m de prof puede ser mayor a 200 mm. v. f.

El ahilamiento se produce en plantas aisladas. v. f.

El valor de la escorrentía depende del valor de precipitación. v. f.

El índice de cosecha (IC) puede ser mayor que 0,7 en cultivos forrajeros como la alfalfa. v. f.

El potencial hídrico de las hojas en una planta que está transpirando es menor que el potencial hídrico del suelo. v. f.

En un suelo franco de 0,5 metros de prof el agua disponible para el cultivo puede ser mayor de 150 mm. v. f.

La duración (días) del periodo siembra-emergencia viene determinado por la temperatura y el contenido de agua en el suelo. v. f.

El intervalo de humedad disponible (IHD) depende de la textura del suelo. v. f.

La Kc depende de la cobertura y de la cantidad de agua en el suelo. v. f.

Al principio la Kc depende sobre todo del estado de desarrollo del cultivo. v. f.

El valor más extremo de la Kc está en torno a 2,5. v. f.

La velocidad de desarrollo depende de la Tº y la disponibilidad de asimilados. v. f.

Los factores que afectan al crecimiento son el estado de desarrollo en el que se encuentran, la Tº y la disponibilidad de asimilados. v. f.

La forma típica de crecimiento en plantas es exponencial en general para todos los órganos. v. f.

Los factores que afectan al desarrollo son: la Tº, el fotoperiodo y el contenido de agua. v. f.

La percolación es nula si el contenido de agua del suelo es igual o menor al contenido de agua en Capacidad de Campo. v. f.

El coeficiente de extinción de la radiación es mayor en cultivos con un elevado índice de área foliar. v. f.

El rendimiento de un cultivo se puede calcular como producto de biomasa por el índice de cosecha. v. f.

El IC es igual al rendimiento entre la biomasa. v. f.

Si la respuesta en rendimiento vs densidad es de tipo parabólico debemos aumentar la dosis de siembra. v. f.

El tiempo en días desde la siembra a la emergencia en primavera aumenta si tenemos residuos vegetales en la superficie. v. f.

La capacidad de retención de agua de un suelo arenoso de 1 m de prof puede ser mayor de 300 mm. v. f.

La escorrentía depende del contenido de agua del suelo en el momento de la lluvia. v. f.

El IC puede ser 0 en condiciones extremas. v. f.

El no laboreo con presencia de residuos provoca un retraso en la emergencia. v. f.

La radiación interceptada depende del área foliar. v. f.

El primer efecto del déficit hídrico es la reducción expansiva. v. f.

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