Test cuestionario sobre el ciclo del nitrógeno - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. ¿Cómo pueden los rayos aportar nitrógeno biológicamente disponible a los ecosistemas?
Hacen que las plantas liberen proteínas directamente a la atmósfera.
Reemplazan la descomposición microbiana al convertir el tejido muerto en amonio.
Convierten exclusivamente el nitrato del suelo en nitrógeno gaseoso atmosférico.
Ayudan a formar compuestos reactivos de nitrógeno que pueden depositarse con la lluvia.
2. Una sustancia química inhibe a los microorganismos nitrificantes en un suelo bien aireado. ¿Qué cambio inmediato es más probable?
El amonio se acumulará porque su oxidación se ha hecho más lenta.
El nitrato se convertirá directamente en proteínas vegetales sin ser absorbido.
Todas las especies de plantas fijarán el nitrógeno gaseoso con mayor rapidez.
El nitrógeno orgánico dejará de entrar al suelo en la materia muerta.
3. ¿Qué transformación ocurre durante la fijación biológica del nitrógeno?
El nitrato se convierte en nitrógeno gaseoso y regresa a la atmósfera.
El nitrógeno gaseoso de la atmósfera se convierte en amoníaco o en compuestos de amonio relacionados.
El nitrógeno orgánico de la materia muerta se convierte en amonio.
El amonio se oxida primero a nitrito y luego a nitrato.
4. ¿Qué secuencia describe correctamente los principales cambios químicos durante la nitrificación?
Amonio → nitrito → nitrato
Nitrato → nitrito → amonio
Nitrógeno gaseoso → amonio → nitrógeno orgánico
Nitrógeno orgánico → nitrato → nitrógeno gaseoso
5. Se mezclan residuos vegetales ricos en nitrógeno orgánico con un suelo húmedo y aireado. ¿Qué ruta es más probable a medida que avanza la descomposición?
Nitrógeno orgánico → nitrógeno gaseoso → proteína vegetal
Nitrógeno orgánico → nitrato → materia vegetal muerta, sin etapas microbianas
Nitrógeno orgánico → nitrito → nitrógeno atmosférico mediante la asimilación
Nitrógeno orgánico → amonio mediante la amonificación, seguido de una posible nitrificación
6. ¿Qué proceso suele convertir el nitrato en gases de nitrógeno en condiciones con poco oxígeno?
Asimilación
Amonificación
Nitrificación
Desnitrificación
7. Cuando los descomponedores convierten el nitrógeno orgánico de los organismos muertos en amonio, ¿qué proceso está ocurriendo?
Amonificación
Desnitrificación
Fijación del nitrógeno
Asimilación
8. Una lluvia intensa arrastra el exceso de fertilizante con nitrato de las tierras agrícolas hasta un lago. ¿Cuál es la consecuencia ecológica más probable?
Las plantas acuáticas perderán la capacidad de asimilar todas las formas de nitrógeno.
La fijación del nitrógeno cesará de forma permanente en todo el lago.
El nitrato se convertirá de inmediato en nitrógeno atmosférico inocuo sin actividad microbiana.
El enriquecimiento de nutrientes puede estimular el crecimiento de algas y contribuir al agotamiento del oxígeno.
9. En el tratamiento de aguas residuales, agua que contiene nitrato entra en un tanque con poco oxígeno al que se suministra una fuente de energía para los microorganismos. ¿Qué resultado se busca?
Los microorganismos desnitrificantes convierten el nitrato en gases de nitrógeno que salen del agua.
Las plantas asimilan todo el nitrato en raíces que crecen dentro del tanque.
Los microorganismos convierten el nitrato en amonio mediante la nitrificación convencional.
Las reacciones provocadas por rayos fijan nitrógeno atmosférico adicional en el agua.
10. ¿Qué ocurre durante la asimilación del nitrógeno por una planta?
La planta libera nitrógeno gaseoso a través de sus hojas.
La planta convierte directamente el nitrógeno orgánico en nitrógeno atmosférico.
La planta absorbe nitrógeno inorgánico y lo incorpora a moléculas orgánicas.
La planta transforma el nitrato en nitrito y libera ambos en el suelo.
11. Un conejo produce proteínas utilizando el nitrógeno obtenido del pasto. ¿Cómo entró ese nitrógeno al conejo de la forma más directa?
El conejo fijó en sus pulmones el nitrógeno gaseoso del aire.
El conejo absorbió nitrato directamente a través de la piel.
El conejo consumió compuestos orgánicos de nitrógeno presentes en su alimento.
Las bacterias desnitrificantes transfirieron nitrógeno gaseoso a sus músculos.
12. Unos investigadores agregan amonio a un suelo cálido y rico en oxígeno, y posteriormente detectan un aumento del nitrato. ¿Qué proceso causó más directamente ese aumento?
Asimilación
Desnitrificación
Nitrificación
Fijación del nitrógeno
13. ¿Por qué la mayoría de las plantas no puede utilizar directamente el nitrógeno gaseoso atmosférico, a pesar de que abunda en el aire?
No puede entrar a los ecosistemas hasta que los animales lo liberan durante la respiración.
Su fuerte enlace químico debe romperse primero mediante la fijación para convertirlo en formas reactivas.
Solo puede utilizarse después de que las plantas convierten el nitrato en nitrógeno gaseoso.
Sus moléculas son demasiado grandes para estar presentes en el suelo o el agua.
14. ¿Por qué las leguminosas como los guisantes a menudo pueden mejorar la disponibilidad de nitrógeno cuando están asociadas con las bacterias adecuadas de los nódulos radiculares?
Sus raíces realizan la desnitrificación y liberan nitrato en el suelo.
Las bacterias fijan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en formas que pueden incorporarse a las rutas biológicas.
Las bacterias convierten las proteínas vegetales en nitrógeno gaseoso atmosférico.
Sus hojas absorben nitrato directamente del nitrógeno gaseoso atmosférico.
15. Un suelo anegado tiene poco oxígeno. Su concentración de nitrato disminuye mientras se liberan gases de nitrógeno. ¿Qué proceso explica mejor estas observaciones?
Fijación del nitrógeno por microorganismos asociados a las raíces
Desnitrificación por microorganismos anaerobios
Asimilación por plantas de crecimiento rápido
Nitrificación por microorganismos aerobios
16. Un agricultor cosecha repetidamente sus cultivos y retira del campo todo el material vegetal. Sin fertilizantes ni aportes de organismos fijadores de nitrógeno, ¿cuál es el efecto probable a largo plazo?
Todo el nitrógeno del suelo se convierte de inmediato en nitrógeno atmosférico.
El campo obtiene nitrato ilimitado porque la cosecha acelera la fijación.
El campo pierde nitrógeno porque la biomasa cosechada se lleva el nitrógeno orgánico.
El nitrógeno permanece sin cambios porque las plantas no contienen nitrógeno orgánico.