土壌学
問題一覧
1
風化作用, 土壌生成作用
2
O層, A層, B層, C層, R層
3
L層, F層, H層
4
ポドゾル
5
褐色森林土
6
乾性(細粒状), 乾性(粒状、堅果状), 弱乾性, 適潤性(偏乾亜型), 適潤性, 弱湿性, 湿性
7
赤黄色土
8
黒ボク土
9
造成土
10
人工物質土, 盛土造成土
11
成帯性土壌, 成帯内性土壌, 非成帯性土壌
12
成帯性土壌
13
成帯内性土壌
14
非成帯性土壌
15
成帯内性土壌
16
物理性, 化学性
17
排水性, 保水性, 土壌硬度
18
保肥力(CEC), pH(水素イオン濃度), EC(電気伝導度)
19
礫, 粗砂, 細砂, 微砂(シルト), 粘土
20
0.02~0.002mm
21
土性
22
ピペット法, 土性三角法, 指頭法
23
砂壌, 壌, 埴壌
24
単粒状, 壁状, 団粒状
25
単粒構造
26
団粒構造
27
固相, 液相, 気相
28
気相
29
液相
30
4:3:3
31
土壌溶液
32
含水比, 体積含水率
33
重量
34
どちらも適していない
35
土壌粒子表面に強く吸着する力, 細孔隙に働く毛管力, 粗孔隙に弱く吸着する力
36
水ポテンシャル
37
マトリックポテンシャル
38
pF
39
重力水
40
pF0~1.8
41
最大容水量
42
毛管水
43
毛管水
44
膨張水, 吸湿水, 化合水
45
3cm/h以上
46
移流, 拡散
47
黒色
48
青緑色
49
赤•黄褐色
50
色相, 明度, 彩度
51
一次鉱物
52
二次鉱物
53
粒子表面がマイナスの荷電を持っている
54
ケイ素四面体, アルミニウム八面体
55
1:1型鉱物
56
2:1型鉱物
57
2:1:1型鉱物
58
カオリナイト, ハロイサイト, 蛇紋岩
59
バーミキュライト
60
クロライト
61
中空球状の粒子で多孔質なので水分子が侵入できるため、保水力がある。また、リン酸固定力が高い。
62
アロフェン, イモゴライト
63
17
64
14
65
N, K, P
66
Ca, Mg, S
67
Fe, Mn, B, Pb, Mo, Cu, Cl, Ni
68
土壌が電荷を持つから。
69
永久陰電荷, pH依存性電荷
70
粘土鉱物の構造変化によるもの。
71
粘土鉱物の末端にできる電荷。
72
pH依存性電荷の1つで、腐植末端で発生する電荷。
73
陽イオン交換容量
74
CEC
75
一般的に土壌における鉱物は圧倒的に陰電荷が多いため、保持できるイオンはほぼ陽イオンとなり、陰イオンは考えなくてよいほど少ない。そのため陽イオンの保持容量が保肥力といって差し支えない。
76
水を溶媒とすると活酸性が計測でき、塩化カリウム水溶液を溶媒とすると潜酸性が計測できる。カリウムイオンと水素イオンやアルミニウムイオンがイオン交換されるため、塩化カリウムイオン水溶液を溶媒にして計測した時の方が水を溶媒にして計測した時よりもpHが低くなる。
77
pH依存性電荷による影響, 腐植に吸着されるため, イオン交換により土壌に保持されるため
78
NOxやSOxを含んで落ちてくるため, CO2を含んで落ちてくるため, 降雨によるアルミニウムイオンの溶出
79
核酸, リン脂質
80
カルシウム、マグネシウム、鉄等と結合したもの, 粘土鉱物に結合しているもの, 溶液に溶けているもの
81
細菌(バクテリア), 糸状菌, 放線菌, 藻類
82
土壌中で1番生息数が多い, 大きさは0.5~1μm, 形状は桿菌、球菌、らせん菌, 炭素循環、硝化や脱窒等の窒素循環に関わる
83
土壌中の重量比で1番重い, 有機物の分解に最も寄与している, 菌糸を伸張させて栄養吸収する, セルロースやリグニン等を分解
84
細菌と糸状菌の中間的な性状を持つ, 形状は直線状、らせん状、輪生状, セルロースやキチン等の分解能力が高い, 土壌独特のニオイのもとである
85
炭素固定を行う, 有機物を供給する, 全て光合成を行う, 大きさは様々である
86
土壌微生物由来の酵素
87
セルラーゼ, プロテアーゼ, フォスファターゼ
88
25以下, 35以下
89
窒素飢餓
90
孔隙の増加により、通気性、排水性、土壌硬度が改善する, 安定性が向上し、物理性が維持されやすくなる, CECの増加により、保肥力が改善する, K•N•Pの増加により、養分が供給される
91
陽イオン交換能, 団粒形成能, 物理的•化学的性質の向上, 植物の生育促進
92
5, 3
93
モル型, ムル型, モーダー型
94
腐植の分解が進まないため、L•F•H層も見られる。粗腐植型。寒冷地の針葉樹林下に多い。
95
腐植の分解が活発。F•H層はあまり発達せず、L層から容脱した腐植と無機物が混ざったものが存在する。
96
中間型。
97
ヒューミン, 腐植酸(フミン酸), フルボ酸
98
養分元素が有機物と結合して植物に吸収されやすくなる。また、腐植物質が植物ホルモンに似た作用をもたらし、生育を促進する。
99
酸化還元電位
100
18cm
生物分類技能検定(両生類)
生物分類技能検定(両生類)
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生物分類技能検定(六脚上綱)
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26問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2018年度 生態学
ビオトープ管理士(施工)2018年度 生態学
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10問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2018年度 ビオトープ論
ビオトープ管理士(施工)2018年度 ビオトープ論
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ビオトープ管理士(施工)2018年度 ビオトープ論
10問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2018年度 環境関連法
ビオトープ管理士(施工)2018年度 環境関連法
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10問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2018年度 施工部門
ビオトープ管理士(施工)2018年度 施工部門
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ビオトープ管理士(施工)2018年度 施工部門
20問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2019年度 環境関連法
ビオトープ管理士(施工)2019年度 環境関連法
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ビオトープ管理士(施工)2019年度 環境関連法
10問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2019年度 施工部門
ビオトープ管理士(施工)2019年度 施工部門
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ビオトープ管理士(施工)2019年度 施工部門
20問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2020年度 環境関連法
ビオトープ管理士(施工)2020年度 環境関連法
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ビオトープ管理士(施工)2020年度 環境関連法
10問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2021年度 環境関連法
ビオトープ管理士(施工)2021年度 環境関連法
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ビオトープ管理士(施工)2021年度 環境関連法
10問 • 2年前ビオトープ管理士(施工)2022年度 環境関連法
ビオトープ管理士(施工)2022年度 環境関連法
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ビオトープ管理士(施工)2022年度 環境関連法
10問 • 2年前環境関連法 問題集
環境関連法 問題集
捨てアカ · 82問 · 2年前環境関連法 問題集
環境関連法 問題集
82問 • 2年前樹木学
樹木学
捨てアカ · 100問 · 2年前樹木学
樹木学
100問 • 2年前樹木学2
樹木学2
捨てアカ · 7問 · 2年前樹木学2
樹木学2
7問 • 2年前土壌学2
土壌学2
捨てアカ · 13問 · 2年前土壌学2
土壌学2
13問 • 2年前潜水訓練
潜水訓練
捨てアカ · 16問 · 1年前潜水訓練
潜水訓練
16問 • 1年前問題一覧
1
風化作用, 土壌生成作用
2
O層, A層, B層, C層, R層
3
L層, F層, H層
4
ポドゾル
5
褐色森林土
6
乾性(細粒状), 乾性(粒状、堅果状), 弱乾性, 適潤性(偏乾亜型), 適潤性, 弱湿性, 湿性
7
赤黄色土
8
黒ボク土
9
造成土
10
人工物質土, 盛土造成土
11
成帯性土壌, 成帯内性土壌, 非成帯性土壌
12
成帯性土壌
13
成帯内性土壌
14
非成帯性土壌
15
成帯内性土壌
16
物理性, 化学性
17
排水性, 保水性, 土壌硬度
18
保肥力(CEC), pH(水素イオン濃度), EC(電気伝導度)
19
礫, 粗砂, 細砂, 微砂(シルト), 粘土
20
0.02~0.002mm
21
土性
22
ピペット法, 土性三角法, 指頭法
23
砂壌, 壌, 埴壌
24
単粒状, 壁状, 団粒状
25
単粒構造
26
団粒構造
27
固相, 液相, 気相
28
気相
29
液相
30
4:3:3
31
土壌溶液
32
含水比, 体積含水率
33
重量
34
どちらも適していない
35
土壌粒子表面に強く吸着する力, 細孔隙に働く毛管力, 粗孔隙に弱く吸着する力
36
水ポテンシャル
37
マトリックポテンシャル
38
pF
39
重力水
40
pF0~1.8
41
最大容水量
42
毛管水
43
毛管水
44
膨張水, 吸湿水, 化合水
45
3cm/h以上
46
移流, 拡散
47
黒色
48
青緑色
49
赤•黄褐色
50
色相, 明度, 彩度
51
一次鉱物
52
二次鉱物
53
粒子表面がマイナスの荷電を持っている
54
ケイ素四面体, アルミニウム八面体
55
1:1型鉱物
56
2:1型鉱物
57
2:1:1型鉱物
58
カオリナイト, ハロイサイト, 蛇紋岩
59
バーミキュライト
60
クロライト
61
中空球状の粒子で多孔質なので水分子が侵入できるため、保水力がある。また、リン酸固定力が高い。
62
アロフェン, イモゴライト
63
17
64
14
65
N, K, P
66
Ca, Mg, S
67
Fe, Mn, B, Pb, Mo, Cu, Cl, Ni
68
土壌が電荷を持つから。
69
永久陰電荷, pH依存性電荷
70
粘土鉱物の構造変化によるもの。
71
粘土鉱物の末端にできる電荷。
72
pH依存性電荷の1つで、腐植末端で発生する電荷。
73
陽イオン交換容量
74
CEC
75
一般的に土壌における鉱物は圧倒的に陰電荷が多いため、保持できるイオンはほぼ陽イオンとなり、陰イオンは考えなくてよいほど少ない。そのため陽イオンの保持容量が保肥力といって差し支えない。
76
水を溶媒とすると活酸性が計測でき、塩化カリウム水溶液を溶媒とすると潜酸性が計測できる。カリウムイオンと水素イオンやアルミニウムイオンがイオン交換されるため、塩化カリウムイオン水溶液を溶媒にして計測した時の方が水を溶媒にして計測した時よりもpHが低くなる。
77
pH依存性電荷による影響, 腐植に吸着されるため, イオン交換により土壌に保持されるため
78
NOxやSOxを含んで落ちてくるため, CO2を含んで落ちてくるため, 降雨によるアルミニウムイオンの溶出
79
核酸, リン脂質
80
カルシウム、マグネシウム、鉄等と結合したもの, 粘土鉱物に結合しているもの, 溶液に溶けているもの
81
細菌(バクテリア), 糸状菌, 放線菌, 藻類
82
土壌中で1番生息数が多い, 大きさは0.5~1μm, 形状は桿菌、球菌、らせん菌, 炭素循環、硝化や脱窒等の窒素循環に関わる
83
土壌中の重量比で1番重い, 有機物の分解に最も寄与している, 菌糸を伸張させて栄養吸収する, セルロースやリグニン等を分解
84
細菌と糸状菌の中間的な性状を持つ, 形状は直線状、らせん状、輪生状, セルロースやキチン等の分解能力が高い, 土壌独特のニオイのもとである
85
炭素固定を行う, 有機物を供給する, 全て光合成を行う, 大きさは様々である
86
土壌微生物由来の酵素
87
セルラーゼ, プロテアーゼ, フォスファターゼ
88
25以下, 35以下
89
窒素飢餓
90
孔隙の増加により、通気性、排水性、土壌硬度が改善する, 安定性が向上し、物理性が維持されやすくなる, CECの増加により、保肥力が改善する, K•N•Pの増加により、養分が供給される
91
陽イオン交換能, 団粒形成能, 物理的•化学的性質の向上, 植物の生育促進
92
5, 3
93
モル型, ムル型, モーダー型
94
腐植の分解が進まないため、L•F•H層も見られる。粗腐植型。寒冷地の針葉樹林下に多い。
95
腐植の分解が活発。F•H層はあまり発達せず、L層から容脱した腐植と無機物が混ざったものが存在する。
96
中間型。
97
ヒューミン, 腐植酸(フミン酸), フルボ酸
98
養分元素が有機物と結合して植物に吸収されやすくなる。また、腐植物質が植物ホルモンに似た作用をもたらし、生育を促進する。
99
酸化還元電位
100
18cm