浙江农林大学814植物营养学2012年考研真题答案
2023-11-18
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2012 年硕士研究生入学考试参考答案及评分标准
科目代码: 814 科目名称: 植物营养学
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一、名词解释(每小题 4分,共 40 分)
1. 最小养分律:作物产量受土壤中相对含量最少的养分因子所控制,产量高低随最小养
分补充量的多少而变化,如果这个因子得不到满足,即使增加其他的养分因子,作物
产量也不可能提高。
2. 主动吸收:膜外养分逆浓度梯度(分子和离子)或电化学势梯度(离子)通过细胞膜
进入细胞内的过程。
3. 长距离运输:养分从根经木质部或韧皮部到达地上部的运输以及养分从地上部的运输
以及养分从地上部经韧皮部向根的运输过程。
4. 养分利用效率:指植物组织内单位养分所产生的地上部干物质的重量。
5. 绿肥:直接用作肥料的新鲜绿色植物体。
6. 截获:指根系在土壤的伸展过程中吸取直接接触到的养分的过程。
7. 生理酸性肥料:化学肥料进入土壤后,如植物吸收肥料中的阳离子比阴离子快时,土
壤溶液中就有阴离子过剩,生成相应的酸性物质,久而久之就会引起土壤酸化。这类
肥料称为生理酸性肥料。
8. 拮抗作用:溶液中某种离子存在或过多能抑制另一离子吸收的现象。
9. 有益元素:对某些植物的生长发育具有良好的刺激作用,或为某些植物种类、在某些
特定条件下所必需,但不是所有植物所必需,称之为有益元素。
10. 作物营养最大效率期:指营养物质在植物体内能产生最大效能的那段时间
二、简答题(每小题 6分,共 60 分)
1. 请写出高等植物 16 个必需营养元素中文名称和它们的化学元素符号。
答:高等植物 16 个必需营养元素中文名称和它们的化学元素符号如下:
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碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、
铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(Cl)。
(评分标准:中文名称和化学元素符号各占 3分)。
2. 影响植物吸收养分的外界环境因素有哪些?
答:影响植物吸收养分的外界环境因素有:光照、温度、水分、通气、反应、养分浓度、
离子间作用。
(评分标准:答出 1个影响因素给 1分)。
3. 酸性土壤施用石灰有什么作用?过量施用石灰又会造成什么后果?
答:在酸性土壤施用石灰主要以下几个方面的作用:
1、中和土壤酸性,消除活性铝、铁、锰等的毒害,石灰施用于酸性土壤上,最大的作
用是提高土壤 pH,中和土壤酸度,降低 Al、Fe 和Mn 的活度或溶解度。这几种离子浓度过
高,对大多数植物是有毒害的,尤以活性铝的毒害作用最强。
2、提高土壤养分有效性。酸性土壤施用石灰,提高了 pH,能增强土壤有益微生物的
活动,促进土壤有机质的矿化和生物固氮作用,以提高某些养分的有效性。
3、改善土壤的物理性状。酸性土施用石灰后,土壤胶体由氢胶体变为钙胶体,使土
壤胶体凝聚,有利于水稳性团粒结构的形成。
4、减少作物病害。大部分病源性真菌适宜于酸性条件下滋生,施用石灰提高土壤 pH,
抑制真菌的繁殖,减少病害。
尽管施用石灰对于改良酸性土壤具有多方面作用,是酸性土壤上作物优质高产的一项
重要措施。但过量施用也会造成不良后果:如导致有机质过度分解,腐殖质积累减少,土
壤结构遭破坏,土壤变板结;降低 P、Fe、Mn、Zn、Cu、B等养分的有效性。pH 提高会降
低Fe、Mn、Zn 等微量元素的有效性;可使土壤胶体吸附的阳离子被 Ca2+置换而淋失。因
此,必须掌握好石灰的适宜用量。
(评分标准:施用石灰的作用占 4分;过量施用石灰的后果占 2分)
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4. 简述土壤中氮素的转化途径。
答:土壤中氮素的主要转化途径如下:(1)有机氮的矿化作用;(2)硝化作用;(3)反硝
化作用;(4)铵的吸附与固定;(5)铵的挥发损失;(6)硝酸还原作用;(7)无机氮的生
物固定;(8)硝酸盐的的淋洗损失。
(评分标准:答出 1个转化途径给 1分)。
5. 作物叶面喷施肥料(叶面肥)有哪些优点?
答:作物叶面喷施肥料有以下几个优点:
(1) 直接供应养分,防止养分的固定和转化;
(2) 吸收速率快,能及时满足作物营养需要;
(3) 强株健体,促进根部营养;
(4) 节省肥料,提高经济效益;
(5) 可弥补根部对养分吸收的不足。
(评分标准:第 1点占 2分,其余的每点 1分)。
6. 为什么说石膏既是碱性土壤改良剂,又是酸性土壤改良剂?
答:石膏是一种重要的碱土改良剂。我国北方半干旱和干旱地零星分布着含有碳酸钠和重
碳酸钠的苏打碱土,其土壤胶体上吸附着相当数量的钠离子(Na+可占吸附性阳离子总量的
30%左右),土壤呈强碱性反应,则可通过施用石膏改良。
石膏可与土壤溶液中的碳酸钠、重碳酸钠反应,形成硫酸钠,同时石膏中的 Ca2+可置
换土壤胶体上的 Na+,形成不易分散的钙胶体。化学反应式如下:
Na2CO3 + CaSO4 CaCO3 + Na2SO4
2NaHCO3 + CaSO4 Ca(HCO3)2 + Na2SO4
2NaHCO3 + CaSO4 Ca(HCO3)2 + Na2SO4
+ CaSO4 +Na2SO4
土壤
胶体
Na+
Na+
土壤
胶体
Ca2+
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