


재 배 학 원 론
1010-13. 작물의 신장생장을 가장 억제하는 광선 : 짧은 파장(도복 방지-자외선 : 400nm 이하)
1025-9. 야간조파에 가장 효과가 큰 파장 : 650nm 부근의 적색광
* 광합성 : 적색광 & 청색광 * 청색광 : 굴광 효과 // 휴면 유도 * 초적색광(720~780nm) : 확실한 휴면
* 잎에 전분함량이 많으면? : 광합성속도가 늦다. // 내동성이 약하다.
1059-26. 플라스틱 필름 멀칭시 지온상승 효과가 가장 큰 것 : 적외선(700nm 이상)이 잘 투과되는 것
* 투명필름은 지온상승 효과가 크고, 유색필름은 잡초방제 효과가 크다.
* 흑색필름의 잡초방제효과는 적색광을 차단함에 따른 것
1010-17. 결핍되면 식물체 내에 이상현상(생장점 고사/줄기 연약/하엽 탈락)이 발생되어 한해에
약하게 되는 원소 : 칼륨 ** 칼륨은 기공의 개폐, 세포 내의 수분공급 등에 관여한다.
1059-27. 토양공기 중 이산화탄소농도가 높고 산소가 부족할 때 작물이 흡수하기 곤란한 성분 : 칼륨
(해설 : 토양 중의 이산화탄소가 높아 토양이 산성화되면 칼륨의 흡수가 어려워진다.)
1010-19. T/R율이 커지는 조건(지하부의 생육불량 또는 지상부 생육촉진 조건)
1. 토양 내에 수분이 많을 때 <-> 2. 일조 부족
3. 질소비료의 다량 시용 <-> 4. 석회 시용 부족
1010-20.1091-26. 옥신계 천연물질 : IAA/IBA/PAA (* IBA의 경우, 합성물질로 분류한 교재도 있음)
합성물질 : NAA(natural의 N이 아님!)/(P)CPA/BNOA/2,4,D....
* IAA : 옥신과 비슷한 작용을 하는 천연호르몬
*** 오이 등 박과채소의 수꽃 발생 촉진 - 지베렐린.초(질)산은.고온.장일
암꽃 발생 촉진 - 에틸렌.옥신.저온.단일[수지초고장/암에옥저단]
1010-21. ‘재배식물의 기원’ 저술, 재배식물의 원산지 표시 : De Candolle
1061-41. 산야에서 채취한 과실을 먹고 던져 둔 종자에서 똑같은 식물이 자라는 것을 보고 파종 이라는 관념을 배웠을 것이라고 주장 : De Candolle(깡돌의 산야채취론에 한 표!)
(보충) - 묘소에 공물로 바친 열매가 싹이 터서 자라는 것을 보고 재배의 관념을 배웠을 것이다 : G. Allen
- 채취해 온 자연식물의 종자가 집 근처에 흩어진 것이 .................... : H. J. E. Peake
1011-23. 동사점 - 고추.고구마 : 동사점이 높다(그리 낮지 않은 저온에서 동사한다)
- 감귤 : -7 ~ -8°C
- 맥류와 유채 : -15~-17°C(1090-13) * 맥류.유채.시금치를 함께 -17°C로 보기도 함
- 시금치 : -17°C (보충) 휴면중인 수목의 눈 : -18 ~ -27℃
1011-24. 이식방법(조.난.점.혈식)
- 조식 : 골에 줄지어 이식(파.맥류)
- 난식 : 일정한 질서 없이 점점이 이식
- 점식 : 포기를 띄어서 점점이 이식(콩.수수)
- 혈식 : 포기를 많이 띄어서 구덩이(穴)를 파고 이식(양배추.토마토 등 채소/과수/수목)
** 파종방법과 파종량 : 산파 > 조파 > 적파 > 점파 ** 많아지는 순서 : 점적조산[점점 조산이 많아짐 : 출산]
1011-24. 내풍성작물 : 고구마, 목초
1011-30. 산성토양에 가장 약한 작물 : 보리.시금치.상추.양파+콩과작물(자운영.콩.팥 등)
** 내산성 작물 : 벼.귀리(가장 강함)/옥수수.호밀.메밀.밀.조.감자.고구마.수박.토란 [산약.보시상양파콩]
1009-9. 상번초 - 수단그래스(수단원주민들 키가 큼), 하번초 - 오처드그래스(orchard : 오리새)
1011-31. pr과 pfr : 식물체 내의 색소단백질인 피토크롬의 광질을 구분해 놓은 것
- pr : 적색광흡수형/단일식물의 화성을 촉진
(p 다음이 바로 r이니까 red(적색광) // 글자수가 pfr보다 짧으니까 단일식물)
- pfr : 근적외광흡수형/단일식물의 화성 억제-장일식물의 화성 촉진/호광성종자의 발아 촉진
1011-32. 덩이줄기(괴경) : 감자.토란.칼라.아네모네(경감토칼아 - 경감또갈아?)
1122-20. - 뿌리줄기(근경) : 생강.연근[근경생연]
- 덩이뿌리(괴근) : 고구마.마.다알리아(와~군고구.마다!)
** 감자는 옥신 함량이 적어야 괴경 비대가 촉진되고, 고구마는 옥신 힘량이 많아야 괴근 비대가 촉진된다.
1011-34.1027-32.1091-24.1138-14 방사성동위원소(이온화작용을 이용한다)
- 10대 : 광합성의 연구 == 11C, 14C
- 20대 : 토목(댐의 누수 추적) == 24Na
- 30~40대 : 영양생리(비료의 행동 추적) == 32P/42K/45Ca
- 60대 : 살균.살충 및 장기저장(맹아억제) == 60Co
1061-42. 방사성동위원소를 이용한 방사선 조사의 장점 : 생육의 특정 시기에(어느 단계에서나)
처리가 가능하다.
1011-35. - 고위도지대 : blt형이나 감온성이 큰 품종(blT.조온추/만광따) - 저위도지대 : Blt형
1012-38. 열사의 기작 : 단백질의 변성//원형질막의 액화//전분의 점괴화
세포내 유지함량이 높으면, 내열성 증대(내동성도 증대!)
1025-7. 토양의 pH가 1단위 감소하면(pH 2 -> pH 1), 수소이온의 농도는 10배(1,000%) 증가
1047-6. 토양 산도가 pH 4와 6일 때 수소이온 농도는 : pH 4가 100배 높다.
1058-19. 토양용액에 수소이온(H+)이 0.001M 농도로 존재할 때 pH 값? : pH 3
(pH는 순수한 물 1리터에 녹아있는 수소이온의 역수의 대수. 0.001M은 10-3M이므로!)
1091-28. pH 3~6 중 수소이온(H+) 농도가 가장 높은 것은? : pH 3
-> pH는 1~14의 수치로 표시되며, 7이 중성이고 그 이하를 산성 그 이상을 알칼리성이라 한다. 산성은 용액 속에 있는 수소이온[H+]의 농도가 수산이온[OH-]의 농도보다 높을 때이고,
알칼리성(염기성)은 반대로 수산이온의 농도가 수소이온의 농도보다 더 높을 때이다.
1025-10. 맥류의 내동성 : 유지와 가용성 당 함량이 높을수록,
전분 함량이 낮을수록 강하다.
1137-4. 작물의 내동성 : (세포)원형질의 수분투과성이 클수록, 삼투압이 높을수록
세포 내의 자유수(중력수) 함량이 적을수록[역시 자유는 여기서도 적다]
전분함량이 낮을수록, 당분.유지(지방) 함량이 높을수록 강하다.
1025-11. 위조저항성, 휴면아 형성과 관련 있는 호르몬 : ABA
1062-57.1123-33. 수분이 부족할 때 내건성을 증대시키는 호르몬 : ABA
1113-6. 토마토 식물체에 수분이 부족하면 기공을 닫아 위조저항성을 크게 하는 호르몬 : ABA
1026-12. 2,4-D를 처리하면 내도복성이 강해진다. // 2,4-DNC는 강낭콩의 키를 작게 한다.
1026-14. 녹식물(녹체)춘화형 : (꽃)양배추.양(파).히요스.우엉.당근[양양녹히우당]-양양의 마음을 녹이다.
* 종자춘화형 : 추파맥류.무.배추.완두.잠두
1026-16. - 벼에서 감광형은 묘대일수 감응도가 낮고, 만식적응성이 크다.[만광따]
* 묘대일수 감응도 : 못자리기간을 길게 할 때, 모가 노숙하고 모낸 뒤 이상이 생기는 정도
- 조기수확을 목적으로 조파조식하는 경우, 감온형이 알맞다.[조온추]
** 조파조식으로 영양생장기간을 연장하여 증수하고자 할 때는, 감광형이 알맞다.[만광따]
(조생종의 조파조식은 만생종의 수확기와 가까우므로)
1026-19. - 저온작물 : 맥류.감자 - 고온작물 : 벼.옥수수.콩 ⇒ 20쪽 적산온도 참조
1026-20. 감자(뿌리작물) 수량계산 공식 :
= 단위면적당 식물체수 x 식물체당 덩이줄기 수 x 덩이줄기의 무게
1026-21.1105-11.1137-1. 비료의 반응 ⇒ 12쪽 상세내용 참조
- 화산.과//화중.칼질//화염.용.석질
- 생산.황염//생중.요.질암.질륨(생중요.질암륨)//생염.용.석질.질나.질슘(생염용.석질나슘)
1026-22. 고추,벼(조생종),메밀,토마토 : II형(화아분화 전 중일성, 화아분화 후 중일성)
* 딸기 : SL형(화아분화 전 단일성, 화아분화 후 장일성)
1027-36. 간작(사이짓기)로 가장 적합한 형태 : 맥류와 콩.팥
1028-39. 블라스토콜린(blastokolin) : 발아억제물질
* 생장억제물질 : B-9/포스폰 D/CCC/Amo-1618/MH(대표적인 맹아억제제)
1059-25. 담배의 적심 후 액아발생 억제 : Fatty alchol[담배와 알콜의 환상궁합?]
1091-32. 벼의 하위절간을 단축시켜 도복을 경감시키는 식물 생장조절제 : 이나벤파이드(inabenfide)
1028-40. 일반식물의 광포화점은 대체로 전광의 30~60%이다.
1047-7.1062-54. 수중에서 발아를 하지 못하는 종자 : 무.가지.귀리.밀.메밀.콩.고추.양배추
* 수중에서 발아가 잘되는 종자 : 벼.셀러리.브로콜리.당근.상추[수발,벼.셀브당상]
* 수중에서 발아하지 못한다는 것은 발아에 산소를 많이 필요로 한다는 뜻
[수발무.까귀밀메.콩꼬양배]
(보충) 종자의 수명 - 단명종자 : 고추,양파.메밀.토당귀[단꼬양파.메토당]
- 장명종자 : 배추.가지.토마토.오이.녹두[장배가/도오녹 : 장씨 배가 또 오노?]
1047-8. 엽록소와 단백질의 분해를 지연시켜 잎의 노화를 방지하는 것 : 시토키닌(세포분열. 뿌리에서 합성)
1048-12. 정지작업이 아닌 것 : 복토(경운.작휴.쇄토.진압은 정지작업에 포함)
1048-13. - 저온춘화형 : 맥류,무.양배추 등(주로 겨울작물)
- 고온춘화형 : 박과식물,토마토.고추.가지.담배(주로 여름작물)
1048-17. 지베렐린을 이용한 감자의 발아촉진 : 절단 후 2~5ppm 용액에 30~60분 침지
1048-18. - 침수에 약한 벼 품종 : 낙동벼.동진벼.추청벼[침수약.낙동진추락 - 낙동강 오리알]
- 강한 품종 : 가야벼.삼강벼.태백벼(침수강.가삼태-침수된 강가로 삼태기 들고 나가자~~)
1048-19. 파종시 복토를 깊게 하는 것 : 튤립.수선화 등 구근 화훼류(10cm 이상)
1057-6. 두류나 맥류의 대립종자(콩.보리.옥수수 등)도 깊게 복토한다.
1057-1. 잡곡류 : 조.수수.옥수수(보리.밀.호밀.귀리는 맥류에 속함)[잡곡은 조수역할] + 피.기장
1058-10. 콩의 수광태세가 좋은 초형 : 키가 크면서도 도복이 안 된 것
가지를 적게 치며 가지가 짧은 것
꼬투리가 원줄기에 많이 착생하고 밑에까지 달린 것
엽병이 짧고 일어선 것//잎이 작고 가는 것
1058-11.1113-7. 개체군 생장속도 = 엽면적지수 x 순동화율
1058-17. 북방형 목초 생육적온 : 12~18°C(25°C 이상이면 하고현상 발생) [티블레/오라화]
* 티블레 : 하고현상 심함 - 티머시.블루그래스,레드클로버 * 오라화 : 좀 덜 심함 - 오처드그래스.라이그래스.화이트클로버
1059-22. 경실종자의 휴면타파 : 종피파상법, 저온.진탕.황산처리법 등(지베렐린처리 X)
1059-58. 꽃양배추와 피망은 토마토.양상추.가지에 비해 내습성이 약하다.
* 내습성의 크기 순서 : 벼.골풀>옥수수>토란>고구마>보리.밀>감자>메밀
1122-21. 습해(산소 부족)에 강한 내습성작물의 특성
- 통기조직이 잘 발달 - 뿌리조직(뿌리 외피 세포막)의 목화 정도가 큼
- 뿌리의 피층세포가 직렬(정렬)로 되어있는 것은 사열로 되어있는 것보다 세포간극이 커서 내습성이 강하다.
- 근계가 얕게 발달 - 부정근과 신근의 발근력(발생력)이 큼. - 잎이 지하의 줄기에 착생
- 과습상태에서 생성.집적되는 아산화철(FeO), 황화수소(H2S)에 대한 저항성이 큼
→ 비료를 표층시비하여 뿌리를 지표 가까이로 유도하면 산소부족을 경감시킬 수 있다.
1060-30. 초형과 군락의 수광태세를 좋게 하기 위한 조건
- 맥류에서는 광파재배보다 드릴파(다조파) 재배가 좋다.
- 벼와 콩에서 밀식을 할 때, 줄 사이를 넓히고 포기사이를 좁게 한다.(맥드릴.줄넙포좁)
1060-35. 대목의 위치에 따른 분류 : 고접.근접.복접
* 설접 : 접목방법에 따른 분류(대목과 접수를 혀처럼 경사지게 깎고 가운데를 쪼개서 접붙이는 것)
1060-36. 벼물바구미의 유충(애벌레)은 어디에서 산소를 흡수하는가? : 벼의 뿌리
1. 뿌리 : 벼물바구미(‘우’ 자 돌림)
2. 줄기 : ‘6월과 8월에 2회’ 발생하는 이화명나방
3. 잎 : 혹명나방
1060-37. 결과 습성 : 1포귤감무//2복자매[이복자매]//3사배[3~4배]
* 과수류 중 기지현상 심한 것 : 복숭아 등 핵과류/감귤/무화과
1060-38. 연작장해 - 제일 큰 것 : 아마.인삼(10년 이상 휴작)
- 큰 것 : 가지.우엉.토마토.고추.수박(까우도꼬수 : 5~7년 휴작)
[제비(연작)의 까오 (잡는 폼)도 고수(급)]
- 작은 것 : 벼.맥류.옥수수.수수.조./무.양파.당근.호박.딸기.아스파라거스.(꽃)양배추/ 고구마.미나리.삼.담배
* 연작 질병 : 고추 역병/가지 풋마름병/콩 탄저병/박과채소 만할병(덩굴쪼김병)
1060-39. 논 잡초 - 일년생 : 1피.풀.바늘.개비 -> 한사람이 바람개비를.....
- 다년생 : 너.가.올.벗 -> 너가 옷 벗어!!(상세내용 19쪽 참조)
1061-44. 장일식물은 유도일장의 주체가 장일에 있으며, 한계일장은 단일 쪽에 있다.
* 단일식물은 유도일장의 주체가 단일에 있으며, 한계일장도 단일 쪽에 있다.
1061-45.1122-16. 저온춘화시에는 광의 유무와 관계없으나, 고온춘화시에는 암흑이 필요하다.
(저무고암) - 저 무고함을 어찌할꼬??
1061-46. 광부족에 대한 민감도가 낮아 일사가 좋지 않은 곳에서도 잘 자라는 작물 : 순무.당근.딸기.목초
1061-50. 모수 = 면적 / (줄 사이 거리 x 포기 사이 거리)
1062-58. 이랑 만들기 - 한해(건조해)를 받기 쉬운 작물은 낮은 이랑(저휴) 재배
- 여름작물은 남북이랑이 유리할 경우가 많다.
- 건조지에서는 대체로 낮은 이랑이 유리하다.
- 고구마는 이랑을 높게 세우고, 조.콩 등은 이랑을 낮게 세운다.
1062-59.1139-23. 내한성(내건성)이 큰 품종의 특성
- 표면적/체적의 비가 작을수록 - 왜소하고 잎이 작을수록
- 지상부에 비해 근군의 발달이 좋을수록
- 잎맥과 울타리(책상)조직이 발달할수록 - 기공의 크기가 작고 수가 적을수록
- 기동세포가 발달할수록 - 세포가 작고 세포액의 삼투압이 높을수록
- 원형질의 응고가 덜 할수록 - 원형질막의 투과성이 클수록 강하다.
1089-2. 수분당량과 비슷한 함수량 : 포장용수량(=최소용수량. 최대용수량의 60~80%. pF 2.5 또는 2.7)
1089-3. 질산태질소(NO3- -N)는 토양교질에 흡착되지 않는다.
(Why? : 토양교질이 음전하인데, 질산태질소도 음전하를 띠므로)
1089-4. 맥류의 수발아를 억제하기 위한 발아억제제 살포 적기 : 출수 후 20일 경 종피가 굳기 전
0 수발아 방지대책 : 만숙종보다 조숙종을 선택한다.(빨리 완숙되면 수발아의 위험이 적어진다)
- 수발아 : 무더운 늦여름과 장마철 곡식의 낱알이 고온다습한 기후의 영향을 받아 이삭에 붙은 채로 싹이 트는 현상
1089-6. 식물체 내의 수분퍼텐셜은 토양의 수분퍼텐셜보다 낮다.
- 수분퍼텐셜이 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 수분이 이동한다는 원칙에도 불구하고 식물체의 뿌리가 토양으로부터 수분을 흡수하는 이유 : 삼투압의 차이로 인한 능동적 흡수 때문
1089-7. - 호광성 종자 : 상추.담배.우엉.셀러리.금어초.화본과 목초
[호상,담우셀.금화] - 호상이니, 담에 울세~ 금화요일에!
- 호암성(혐광성) 종자 : 오이.고추.토마토.가지.호박.양파[혐오.꼬도까.호양파]
1090-11. 수해를 입었을 때, 수온이 낮은 것이 수온이 높은 것보다 피해가 적다.(호흡기질의 소모가 적으므로!!)
1090-14. 작물의 적산온도 : 발아로부터 성숙까지의 0°C 이상 일평균기온의 합산
1090-17. 답리작 맥류재배에서 특히 요구되는 품종특성 : 내습성
(해설 : 비가 자주 내리고 기온이 상승하는 2~3월에 습해 피해가 우려됨)
1106-13. 답리작 맥류재배에서 가장 중요한 품종특성 : 조숙성
(해설 : 맥류는 조숙성이 있어야 수확 후 모내기나 콩의 파종이 가능하다)
1090-20. 감자 괴경의 형성 및 비대는 지표 밑 10cm 부위에서 잘 이루어진다.
1091-27. 지연형 냉해의 대표적인 현상은 등숙의 지연 및 불량이고
장애형 냉해의 대표적인 현상은 불임이다.(수잉기 피해가 크다)
1091-31. 세계의 토지 총면적 중 경지면적 : 11% 내외(우리나라는 약 19%)
1091-33. 모체의 영양체 일부를 절단하여 적당한 곳에 심어서 뿌리를 내어 번식시키는 것 : 삽목
1105-6. 감자나 양파 같은 영양체의 맹아억제를 위해 주로 사용되는 방사선 : r(감마)선
1121-11. 방사성 동위원소가 방출하는 방사선 중에서 (인위적 돌연변이 유발 등) 가장 현저한 생물적 효과를 가지는 것 : r(감마)선
1105-10. 우리나라 벼농사에서 소모 도장 효과가 가장 큰 시기 : 7~8월
** 수식의 피해가 가장 큰 시기 & 토층의 분화가 가장 활발한 시기도 같음(토양)
** 소모 도장효과 : 온도의 호흡촉진효과가 일조의 건물생산효과 보다 큰 것
-> 여름철 일조부족(T/R율이 커지는 조건)시의 웃자람 현상
1106-16. 과수재배에서 주간을 일찍 자르고 3~4본의 주지를 발달시켜 술잔 모양으로 만드는
정지법 : 개심형
1113-4. 육묘의 목적 : 조기수확. 추대방지. 토지이용도 증대. 종자 절약 등
(육묘가 작물의 뿌리 생육에 유리? - 불리하거나 해당 없는 말임!)
1113-8. - 장일식물 : 보리.밀.상추.시금치.감자.당근.무.양파.양배추.카네이션(봄.여름 개화)
- 단일식물 : 국화.들깨.(만생종)벼.도꼬마리.콩.옥수수.딸기/코스모스.나팔꽃(가을 개화)
* 중일(성)식물 : 가지과 식물(오이.가지.토마토 등), 호박, 당근
* 정일(=중간)식물 : 사탕수수(김정일이는 어린 아이라서 사탕을 좋아한다)
1113-9. 화본과 식물에서 초엽(coleoptile)의 기능 : 발아시 안쪽의 정아(생장점)를 보호하여
본엽이 잘 자라게 한다.
1113-10. 요수량의 순서(곡류) : >벼>
1113-11. 화아분화는 탄질률에 의해 많은 영향을 받는다. -> 탄질률이 높을수록 화성 촉진
1114-15. 교잡에 의한 작물개량 가능성을 최초로 제시 : koelreuter(쾰로이터.1761년)
1114-18. 토양세균의 분류
- 자급영양(무기영양)세균 1. 무기물을 산화하여 에너지를 얻고 이산화탄소를 환원하여 탄소를 얻음
2. 자급영양세균의 종류 : 질산화성균(질산균, 아질산균) + 황세균 + 철세균
* Nitro(bacter/somonas) + Thiobacilicus
- 타급영양(유기영양)세균 1. 토양유기물을 산화하여 영양원과 에너지를 얻음
2. 단독유리질소고정세균 : Azotobacter(호기성), Clostridium(혐기성)
공생유리질소고정세균 : Rhizobium(근류균-콩과식물과 공생)
1121-5. 호밀 : 생육온도가 낮은 내한성(耐寒性) 작물 // 산성토양에도 강함
1121-10. - 토양보호작물(내식성 작물) : 목초 *** 수식성(受蝕性) 작물 : 채소.과수
1122-15. 화본과목초, 피.수수,옥수수.땅콩 등은 침수에 강한 작물이다.
1122-12. - 건토효과는 밭보다 논에서 크게 나타나기 쉽다.
* 건토효과 : 논토양을 건조시킨 후 가수하면 미생물의 활동으로 암모니아화작용이 촉진되는 것
- 추경은 유기물함량이 많은 점질토양에 하는 것이 효과적이다.
- 강수량이 많은 사질토양은 추경을 하지 않는 것이 좋으며, 자갈논은 심경보다 천경하는 것이 좋다.
1122-14. 생력재배에 크게 공헌한 제초제로 처음으로 사용된 생장조절제 : 옥신
(해설 : 옥신은 호르몬의 농도를 높여 제초제로 사용되기도 하였다.)
-> 제초제로 처음 사용한 약제 : 2,4-D(옥신계 합성물질)
1122-18. 광보상점이 가장 높은 식물 : 소나무와 같은 양생식물은 보상점이 높다.
1138-19. 광부족에 적응하지 못하는 작물=광포화점이 높은 작물 : 벼, 기장, 조, 목화, 수박
[광폭한 배기장과 조목수]
1122-22. 밭벼 : 내습성 // 수수 : 내건성 // 감자 : 내산성 // 고구마.목초 : 내풍성
* 내염성 작물 : 목화.사탕무.수수.유채[염목사수유]
1123-25. 기원지가 지중해인 작물(바빌로프) : 양배추.상추.티머시.밀.클로버
1061-43. 바빌로프가 분류한 쌀보리의 기원지 : 중국 지역(쌀보리/피/메밀/무/오이/상추/배/복숭아)
1123-27. 도복지수와 좌절중의 관계 등 1. 도복지수가 작은 것이 내도복성이 크다.
2. 도복지수를 낮추려면 좌절중(?)을 크게 해야 한다.
* 좌절중 :‘꺾여서 주저앉는 무게’쯤으로 이해하시길!!
1123-28. EC(전기전도도)가 높다는 것은, 염기가 높다는 것을 의미!
- 전기전도도(EC)와 산도(pH)는 같은 방향(낮으면 산성, 높으면 알칼리성)
- 산화환원전위(Eh/mV)는 그것들과 역의 방향!!(토양)
1137-8. 채소작물 육묘시 높은 EC의 양액을 엽면살포하면 급속한 영양분의 증가로 웃자람이 일어난다.
** 수경재배 배양액 - 적정 전기전도도(EC) : 1.5~2.5
- 적정 산도 : pH 5.5~6.5
1137-6. 작물생육에서 영양기관의 양적 증대는? : 생장 *** 생장+발육=생육(생양발질)
* 발육 : 작물이 아생.분얼.화성.개화.등숙 등의 생육단계를 거치면서 이루는 체내의 질적 재조정작용
1137-10. 아황산가스에 저항성이 높은 작물 : 오이.양파.셀러리(celery).옥수수.국화
[아황.오양파.리옥국/앨상보립]
(보충) 대기오염물질과 지표식물 - 아황산가스(대표적인 유해가스) : 앨팰퍼.상추.보리.튤립
- 이산화질소 : 토마토.상추[이토 히로부미 상] * 이산화질소 : 오존 생성
- 오존(오래된 잎에서 피해가 크다) : 무.토마토.담배.시금치.콩[오무도.담시콩]
- PAN(반드시 광선에 노출됐을 때 피해 발생) : 시금치.상추.셀러리.페튜니아[팬시상리페] - 팬을 시상식때 저리 패?
- 염소 : 무.앨팰퍼[내 친구 염무열] - 불화수소 : 글라디올러스
== 모르겠으면... 제일 자주 나오는 토마토와 상추를 찍으세요~[책임은 못 짐!! ㅋ]
** 아황산가스 : 식물병의 대부분을 차지 ** 목화 : 불화수소(HF)에 강함
** 낮은 농도에서 피해가 큰 순서 : 불화수소(HF) > PAN > 오존 > 아황산가스
** 2차 대기오염물질 : 오존, PAN, 산성비 등
1138-11. 토양 pH가 5 이하로 변할 경우 가급도가 감소되는 원소 : 산결, 인슘마몰붕질
1138-12. 저온이나 장일(단일 X)의 환경조건을 대신하여 화성을 촉진할 수 있는 것 : 지베렐린
1138-15. 채소류 작물의 육묘에 있어 육묘일수가 길어 모종이 크면, 모종이 노화되어 정식 후 활착이 지연된다.
1138-16. 토양 내 석회가 과다하면 흡수가 저해되는 성분 : 마그네슘, 철[석과마철]
1138-17. 포도 델라웨어 품종 무핵과 만들기 : 만개 전 14일 및 만개 후 10일 경에 각각 100ppm의 지베렐린 처리
* 3쪽과 비교 ⇒ 지베렐린을 이용한 감자의 발아촉진 : 절단 후 2~5ppm 용액에 30~60분 침지
1139-25. 전분의 분해와 합성 효소 : 아밀라아제(분해) // 포스포리라제(phosphorylase.합성)
1139-29 등. 식물의 생육이나 성숙을 생장과 분화의 두 측면으로 보는 지표 : G-D 균형(내적 균형의 지표)
- 생장 : Growth - 분화 : Differentiation
(보충)
0 일반적인 작물의 흡수압 : 약 5~14기압(pF 3.5~4.1)
0 기압 / pF(수분장력.수분퍼텐셜) / 수주높이의 관계 - 1기압 = pF 3 = 1,000cm(103cm)
- 0.1기압 = pF 2 = 100cm(102cm)
- 10기압 = pF 4 = 10,000cm(104cm)
0 수분퍼텐셜 측정방법 : 가압상법/차르다코프법/노점식 방법(증기압측정법) - 다른 방식이 더 있을 수도!!
0 관수를 해 줘야 하는 때 : 유효수분의 50~80(85)%가 되었을 때(pF 2.0~2.5)
0 종자의 발아력 검정 : 테트라졸리움(TTC) 용액(붉은 색) + 테롤루산칼륨 용액(검은 색)
0 휴면타파에는 오렌지색~적색광이 유효(청색광은 휴면 유도/초적색광(720~780nm)에서 확실히 휴면)
0 주야간 적정변온 : - 감자 : 14~10°C - 고구마 : 29~20°C ====> 고구마가 감자의 거의 2배!
*** 토마토는 변온이 작을 때 생장이 촉진되고, 맥류는 변온이 작을 때 출수.개화가 촉진된다.
*** 잎의 색과 온도상승 : 노랑>초록>주황>빨강 순서로 노랑이 가장 크다.
0 장일.고온 : 양파.마늘 등 인경 발육촉진/오이.호박의 수꽃 수 증가[장고인수]
0 단일.저온 : 괴근.괴경의 발육 촉진/오이.호박의 암꽃 수 증가/딸기 화아분화 촉진/땅콩의 결협 및 등숙 조장/
삼(대마)의 성전환(웅주.수그루->자주.암그루)/아마는 단일조건에서 모두 암컷/수목의 휴면 유도
0 작물의 요수량 : 명아주>앨팰퍼.클로버>옥수수.메밀.조.기장.수수
명아주>앨팰퍼.클로버>보리>밀>벼>옥수수>메밀>조>수수
0 세포 내 결빙 억제 : 칼슘.마그네슘(슘자 돌림 - 슘만 열심히 쉬어서 살아남아 보려고~ ㅎㅎ~)
0 묘상을 갖추되 가온하지 않고 태양열만을 이용하여 육묘하는 방법 : 냉상
0 도복을 유발시키는 주된 요인 : 밀식, 질소 다용 0 줄기는 굴광성(향광성), 뿌리는 배광성
0 식물유전의 돌연변이설 주창 : 드 브리스(De Vries) 0 엽록소 관여원소 : 탄.산.수.질소, 철, 마그네슘
0 기후가 불순하여 흉년이 들 때, 조.기장.피 등과 같이 안전한 수확을 얻을 수 있어 도움이 되는 재배작물 : 구황작물
0 수분과 양분의 보유력 : 입단(떼알)구조가 단립(홑알)구조보다 크다.
0 광합성 촉진환경 - 공기습도가 높지 않고 적당히 건조해야 한다.
- 최적온도에 이르기까지는 온도 상승에 따라 광합성이 촉진된다.
- 이산화탄소 포화점은 대기 중 농도의 약 7~10배(0.21~0.3%)이다.
[토양의 성질]
0 토성(312) : 토양 무기입자의 크기별 함량비율(모래.미사.점토의 함량)[토성모미점]
| 자갈 | > 2.0mm | * 미사질식양토 : SiCL - 미사질 : Si - 식 토 : Clay - 양 토 : Loam |
||
| 세토 | 모래 | 조사 | 0.2~2.0 | |
| 세사 | 0.02~0.2 | |||
| 미사 | 0.002~0.02 | |||
| 점토 | < 0.002 |
0 진흙(질흙)의 함량에 따른 분류(313)
- 사토(모래땅) : 12.5% 이하 -> 사양토(모래참땅) : 12.5~25.0% -> 양토(참땅) : 25.0~37.5%
-> 식양토(질참땅) : 37.5%~50.0% -> 식토(질땅) : 50.0% 이상
0 국제토양학회 기준 : 만나는 점이 경계선 위에 있을 경우, 작은 알맹이가 많은 토성의 이름을 취한다.(335)
* 사질토양에서 재배가 바람직한 것 : 땅콩.고구마(336-21)
0 단립구조(홑알 구조) : 대공극만 발달(모래. 미사 등)
0 입단구조(떼알 구조) : 대.소 공극이 두루 발달, 공기가 잘 통하고 물을 알맞게 지닌다.(314)
* 토양의 구조란? : 토양입자의 자연적인 배열상태를 말한다.(337-26)
0 형상과 크기에 따른 토양구조(314)
- 입상(구상. 공 모양) : 유기물이 많은 건조지역, A1층, 작물생육에 가장 좋은 구조
- 괴상(덩어리 모양) : 밭토양과 삼림토양, B층, 세로축과 가로축의 길이가 비슷
- 주상(기둥 모양) : 해성토의 심토나 알칼리토양의 심토(338-32), 토양의 단면 발달이 잘 된 B층
- 판상(널판 모양) : 논토양의 하층토, 가로축의 길이가 세로축보다 길어 물빠짐(수직이동)이 나쁘다.
0 토양공극 : 정열은 사열보다 전공극량 또는 공극률이 커진다.(315)(방송대교재 재배학원론 129쪽)
0 (316)입자밀도=알갱이밀도=진밀도=진비중 : 대략 2.65로 같다.[진짜이니까 늘 같을 수밖에!!]
0 (316)용적밀도=부피밀도=가밀도=가비중=총밀도=용적중 -> 가짜라 이름도 많네!![페가입진->부가입진]
가비중
0 (316)토양의 공극률(%) = (1- 진비중) X 100 * 공극률 50%, 입자밀도 2.60일 때 용적밀도는?
0 토양의 밀도 : 풍건토양의 무게를 부피로 나눈 것(339-34) ===> 토양 무게(건조)/토양 부피(전체)
0 사질계 토양이 식질계 토양보다 가비중은 크고, 전공극량 또는 공극률은 적다.(340-43. 해설)
0 (317)사질계 토양은 식질계 토양보다 전공극량은 적지만 대공극이 많아 공기유통과 물의 운동속도가 빠르다.
0 (317)논토양은 밭토양보다 전공극량 또는 공극률이 훨씬 작다.(그래서 투수율이 낮다)
0 밭토양은 투수성이 불량한 세립질토양이 전면적의 48% 정도 차지
0 논토양과 밭토양의 차이
- 밭토양은 물 또는 바람에 의한 침식이 논토양보다 크다.
- 논토양에 비해 밭토양의 지하수위가 대체로 낮다.
- 밭토양(산화상태)의 유기물 분해속도가 논토양(환원상태)보다 빠르다.
- 밭토양의 비옥도는 일반적으로 논토양보다 불량하다.
0 (317)작물생육에 적합한 입단간 공극과 입자간 공극의 비율, 작토의 기상공극과 액상공극량의 비율은 1:1이다.
0 (317)비열 : 어떤 물질 1그램의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량
- 물은 1칼로리가 필요하며, 광물 알갱이의 비열은 물의 1/5 정도이다.
0 경사도가 작아질수록 수광량은 작아진다. 0 토양온도의 대부분은 복사열에 의해 얻어진다.(341-48)
0 흑>남>적>갈>녹>황>백색 순으로 열을 흡수한다.
*** 잎의 색과 온도상승 : 노랑>초록>주황>빨강 순서로 노랑이 가장 크다.
0 광선을 받은 면적과 열량은 반비례한다.(343-57-라) => 렌즈로 빛을 모아 개미들을 태워 죽이는 서민O!! ㅋㅋ
0 열전도율(317) : 습윤토양>건조토양, 부식 多>부식 小, 토양입자 大>토양입자 小, 사토>양토>식토>이탄토
0 수분함량이 높을수록 토양의 지온은 늦게 상승한다.(341-50) ===> 물까지 덥히려면 시간이 많이 걸려~~
0 유기물과 토양의 색(318) : 석영 : 백색 유기물 : 검은색 아산화철(FeO) : 청회색
적철광(Fe2O3) : 적색 수적철광(2FeO3ㆍH2O) : 황색
0 토양의 색을 지배하는 가장 중요한 인자 : 철과 부식(343-60)
0 점토광물(319) : 2차광물(1차광물-화성장>각휘>석>운-이 풍화됨)로 입경이 0.002mm 이하
| 구 분 | 명 칭 | 전 하 |
| 1:1 격자형 | 카올리오나이트/핼로이사이트 | 변두리전하 |
| 2:1 격자형 | 몽모릴로나이트.버미큘라이트.일라이트 | 동형치환(음전하치환) |
| 2:2 규칙형(혼층형) | 클로라이트 |
이며, 판상의 구조물
* 1 : 1의 의미 : 규산판(4면체, 정육각형 내부 공극 있음) 1개 : 알루미나판(8면체, 공극 없음) 1개
* 카올리오나이트와 일라이트는 비팽창형[카일비팽-카인비행], 몽모릴로나이트와 버미큘라이트는 팽창형
* 점토광물은 동형치환과 변두리전하 외에도 잠시적 전하(pH 의존 전하-토양용액의 pH변화에 의한 일시적인 전하량의 변화)를 갖지만, 부식은 오직 잠시적 전하만 갖는다.
* 우리나라 토양에 가장 많은 점토광물 : 카올리오나이트(kaolionite)(346-75) [KOREA와 비슷하다]
* 카올리오나이트 : - 1:1 격자형(이름도 비슷한 코리아가 남북 1:1로 대치 중)
- 칼륨 함량이 많은 장석이 염기물질의 신속한 용탈작용을 받았을 때 가장 먼저 생성
* 양이온치환용량의 크기 : 부(부식) -> 버 -> 몽 -> 클.일 -> 카 -> 가(가수산화물)
* 생성 단계 : 클.일 -> 버 -> 몽 -> 카 [역시! 큰일 낼 것들이라 빨리 생겨났군!!]
* 규산 함량 최대 : 일라이트(50~56%)[1라이트=1등]
* 점토광물의 주요 구성성분 : 규산의 알루미늄염(344-67)
* 점토광물의 재결정화작용에 의한 생성은, 가용성 풍화산물로부터 가능해진다.(345-70)
* 위 표의 분류 외에도, 철고토광물과 규산염광물로 구분하기도 함(348-87)
0 (321)토양교질 : 토양입자 중에서 입경이 0.1마이크로미터 이하인 미세입자
- 무기교질물 : 점토광물 - 유기교질물 : 부식[무점유부]-점 없는 유부남이 어디 있겠노?
0 (321)토양교질물은 음전하를 띠며, 토양부식물(유기교질물)의 음전하는
카르복실기(-COOH)와 수산기(히드록실기. -OH)의 해리에 의해 형성된다.
0 암모니아태질소(NH4+)는 양이온이므로 토양에 잘 흡착되어 유실되지 않는다.(349-96)
0 (321)음이온이 토양교질물에 의해 흡착되는 순서 : SiO3-2>PO4-3>SO4-2>NO3->Cl-[음흡착-규인황질염]
치환성 염기량
0 (323)염기포화도(%) = 양이온치환용량 X 100
0 (322)치환성양이온 : Ca+2, Mg+2, K+, Na+, Al+3, H+ *** 그 중 칼슘이온(Ca+2)이 가장 많다.
** 토양의 염기포화도는 토양을 알칼리성으로 만드나, 수소이온(H+)과 알루미늄이온(Al+3)은 산성으로 만든다. 따라서 토양은 염기포화도가 높을수록 알칼리성을 띠게 된다.(323)
* 산성이 강한 토양의 교질물에 가장 많이 흡착되어 있는 양이온은? : Al+3 > H+(358-143)
0 (322)양이온치환용량(CEC)은 me/100g(또는 cmolc/kg-1)으로 표시하며, 토양이나 교질물 100g이 음전하에 의하여 양이온을 흡착할 수 있는 치환성양이온의 총량을 의미
* 양이온치환용량 : CEC // 음이온치환용량 : AEC
0 양이온의 치환침입력(이액순위) : H+≥Ca+2>Mg+2>K+≥NH4+>Na+[양침입-수슘.마.륨암.나]
* 침출력은 역순 * 강우량이 많을 때, 나트륨과 칼륨은 쉽게 용탈된다.
0 침입력의 크기(323) : 원자가가 클수록, 이온의 이동속도가 빠를수록, 이온의 농도가 진할수록,
전하수가 같을 경우, 이온의 크기가 작을수록 크다.[조건 붙은 것만 빼고, 다 좋음]
0 우리나라 논토양의 평균 염기포화도 : 52%(50~60%)
양이온치환용량 : 11me/100g(353-118)
0 (324)우리나라 토양의 pH : 논 5.5(교정목표 6.5), 밭 5.7(오잉? 밭의 pH가 더 높아 알칼리성에 더 가깝넹?)
0 (354-124) 산성과 알칼리성을 구분하는 pH 기준값 : pH 7.0(중성)
0 (355-125) 작물이 생육할 수 있는 pH의 범위 : 5.0(강산성)~8.0(강알칼리성)
0 (355-126) 수산이온농도(OH-) 농도가 1x10-8 이라면, 이 토양의 산도는? : 14에서 10-8의 8을 뺀 pH 6이 됨.
0 (355-127) pH 5.0인 경우 물 1,000ml 중에 H+(수소이온)가 몇g 함유되어 있는가? : 0.00001
[산도 슷자만큼 0을 붙이고 끝에 1]
0 (364-175) pH가 6인 토양용액의 수소이온농도는 pH가 5인 토양용액의 1/10배이다.
0 (361-160) 토양의 완충능은 점토와 부식물 같은 ‘토양교질복합체’에 의해 나타난다.
0 산성토양에 대한 작물의 저항성(325) - 가장 강한 작물 : 벼, 귀리
- (걍) 강한 작물 : 밀, 조, 옥수수, 메밀, 고구마, 감자, 토란, 수박
[산약.보시상양파콩] - 가장 약한 작물 : 보리. 시금치, 상추, 양파,
0 (325)산성토양 개량을 위한 석회소요량 검정방법 : 완충곡선법/완충용액법/가수산도법/치환도수법[석회완충가치]
* 토양은 농업활동으로 인해 pH가 내려가는 일이 많은데, 그 원인에 해당하지 않는 것은?
가. 질소질비료 시용 나. 식물에 의한 양분흡수 다. 식물뿌리의 활동 라. 석회 시용
0 (326)산성토양 개량을 위해 유기물 시용시, 완숙된 것보다는 미숙유기물이 효과적이며(입단화도 같다),
밭토양은 논보다 증시해야 한다.
0 (327)토양의 완충능은 염기포화도가 중간일 때 크다. [마치 인산의 유효도가 중성 토양에서 높아지는 것과 같다.]
0 (327)산화환원전위 : Eh/mV로 표현 * 전기전도도(EC)나 산도(pH)와는 반대방향
- 산도(pH)가 저하하면, Eh는 상승한다. 즉, Eh가 클수록 산화상태이고 작을수록 환원상태이다.
- 통기상태가 좋으면 산화물질의 농도가 높고(Eh 상승), 의 농도가 높다(Eh 저하)
* 산화환원전위의 값으로 알 수 있는 것 : 토양에 존재하는 무기이온들의 존재형태
0 전기전도도(EC) : 염기도(염분도) 측정 지표이며, 단위는 dS/m
0 (329)토양수분장력(pF=bar=kPa. 수분퍼텐셜) *** 1기압은 pF 3에 해당(10기압은 pF 4 / 0.1기압은 pF 2)
| - 최대용수량 : 0 * 의의 : 토양이 물로 포화된 상태에서 중력수가 흘러내린 후 모관수를 최대로 포함하는 상태 * 작물의 생육에 알맞은 최적 함수량 : 최대용수량의 60~80%(365-182) - 중력수(자유수.지하수) : 2.5 이하(모관수의 급원,363-169) - 포장용수량(최소용수량) : 2.5(강우나 관개 후, 2~3일 경과한 시점) - 모관수(유효수분) : 2.5~4.2(포장용수량에서 영구위조점까지의 범위) (유효수분=포장용수량-위조계수) (작물에 가장 유용하게 이용됨) - 위조계수 : 초기위조점 3.9, 영구위조점 4.2 - 흡습계수 : 4.5 ==== 넓은 의미에서는 pF 0~4.5까지를 식물이 이용 가능한 범위로 봄(364-178) - 흡습수(화합수.결합수) : 4.5 ~ 7<쓸 수 없는 물> * 물 : Aquic // 건조 : Aridic얓// 습윤 : Udic |
0 토양수분의 이동방식(331)
- 중력에 의한 하강이동 : 포화이동/침투이동(366-187)
- 모관력에 의한 수평 및 상.하향 이동 : 불포화이동(토양에서의 주된 수분이동 방법.365-185)
- 수증기에 의한 확산이동 *** 토양 중의 공기이동도 확산이동임(분압의 차이에 의한 확산)
0 수분당량 : - 토양을 물로 포화시킨 후, 30분 또는 1시간 동안 중력의 1,000배 원심력을 가한 다음
토양 중에 보유되는 수분함유율(330.인터넷)
- 수분당량의 수분함수는 포장용수량(=최소용수량. pF 2.5 -> pF를 2.7로 보기도 함)과 같다.
0 물의 이동방향(331기출 및 366-188 등)
- 온도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로, 수분퍼텐셜이 낮은 쪽에서 높은 쪽으로,
사토에서 점토 쪽으로, 수분이 많은 쪽에서 적은 쪽으로 이동한다.
*** 모세관의 지름이 클수록 수분이동속도는 빨라진다.
0 지하수의 이동높이 : 모세관의 지름에 반비례하고, 표면장력의 2배에 비례한다.
0 토양수분 측정방법(332) : 텐시오미터법/중성자법/채토건조법/석고블럭법/석고플러그무게법
* 토양수분측정기 : TDR(Time Domain Reflectometry)
[토양 유기물]
0 식물조직 중 토양의 유기모재가 되는 부식의 기본물질(367) : 리그닌과 단백질
0 식물조직 구성물의 분해속도(368) - 분해가 빠른 것 : 당류. 전분. 단순단백질
- 분해가 느린 것 : 리그닌. 지방. 왁스
0 토양유기물 = 부식 70~80% + 비부식 20~30%(369) ** 부식탄 : 불용성 부식
* 부식 : 미생물의 신선유기물 분해에 대한 저항성이 크다.
유효인산의 고정을 억제하여 인산의 유효도를 증대시킨다.(인산 집적량 감소. 킬레이트화 작용)
가소성과 응집력이 작아 토양의 입단화를 촉진한다.
0 토양유기물의 분해 : 밭토양은 분해가 왕성하여 부식의 집적량이 적다(산화적 분해. 중성부식)
논토양은 분해가 미약하여 부식의 집적량이 많다(환원적 분해. 산성부식)(371)
0 부식의 집적 형태(371~372)
- 육성부식 : mor, mull, moder(mor과 mull의 중간형태)[한다침몰/온건초물]
1. mor : 한랭다습 침엽수림, 염기함량이 작은 강산성 반응, 토양단면의 O(1~2)층
2. mull : 온난건조 초원토양, 토양생물의 활동에 최적, 체르노젬이 대표적
- 반육성부식 : 이탄(습지나 늪 등에 수생식물 등이 부식화되어 퇴적)이 대표적
- 수성부식 : 수중에서 집적된 부식으로 부니(sapropel)와 호저퇴적물 등
0 작물생육에 가장 알맞은 부식 함량(372) : 약 5~10% *** 우리나라 논토양의 부식 함량 : 2~3%
0 탄질률의 크기(373) : 톱밥(130)>밀짚(110)>볏집>보릿짚>옥수수>콩(30)>피복작물(20)>앨팰퍼(13)>
부식(10~12>헤어리베치(10)> 사상(10).방사상(6).세균(5)
* 탄질률이 평형인 상태 : 탄질비가 10일 때(탄소 10 : 질소 1)
* 질소의 고정화반응과 무기화반응이 동등하게 일어나는 조건 : 탄질비 20~30
0 토양 중의 부식함량을 빠른 시일 내에 증가시키고자 하는 경우(373) : 완숙퇴구비 시용
* 유기물시용의 목적이 토양구조의 입단화인 경우 : 탄질률이 높은 미숙퇴구비나 신선유기물을 시용
0 탄질률(C/N)이 높은 유기물 사용시 질소기아현상 초래(373) + 질소의 부동화현상 초래(같은 의미?)
0 탄질률의 조건(크기 위한 조건(373) : 습윤지방>건조지방, 표토>심토, 화본과>두과작물,
[탄습표화성] 성숙한 식물조직>어린 식물조직 ** 7쪽의 열전도율과 비교!!
0 유기물의 탄질률이 다른 이유(373) : 유기물의 탄소함량은 40~50%로 거의 일정하나, 질소 함량에 차이가 있다.
0 (375-1) 통기가 좋은 상태에서 토양유기물이 완전히 분해되면? : 이산화탄소, 물, 암모니아 생성
0 (375-5) 유기물의 부식화에 가장 큰 영향을 미치는 인자 : 탄질률과 기후(기온과 습도로 인한 미생물의 활동양상)
* 탄질률과 기후가 동시에 답항으로 제시되는 경우에는 탄질률이 정답
0 (376-8) 부식은 포화대기 중에서 대략 80~90%의 물(수분)을 흡착 ** 점토는 15~20%에 불과
[토양생물]
0 토양비옥도에 영향을 미치는 중요 미생물(380) : 조류(녹조.규조.남조류)
균류(사상균.버섯균.곰팡이 등) + 방사상균류 + 세균류
* 바이러스는 불포함/선충류는 연작장해 유발
* 선충 중, 식물내부기생성 선충이 가장 심각한 피해를 줌
* 3대 토양미생물 : 세균>방사상균>사상균(392-1)
0 세균류(381)
- 자급영양(무기영양)세균 1. 무기물을 산화하여 에너지를 얻고 이산화탄소를 환원하여 탄소를 얻음
2. 자급영양세균의 종류 : 질산화성균(질산균, 아질산균) + 황세균 + 철세균
* Nitro(bacter/somonas) + Thiobacilicus
- 타급영양(유기영양)세균 1. 토양유기물을 산화하여 영양원과 에너지를 얻음
2. 단독유리질소고정세균 : Azotobacter(호기성), Clostridium(혐기성)
공생유리질소고정세균 : Rhizobium(근류균 - 콩과식물과 공생)
3. 암모니아화성균 + 4. 섬유소분해균 + 메틸로박터
** 질산화균에 대한 설명으로 틀린 것은?(질산화균=질산화성균)
가. 암모니아를 산화하여 에너지를 얻는다. 나. 유기물을 이용하는 종속세균이다. 다. Nitrobacter이 있다.
라. 질산화균에 의하여 질산화작용을 받아 질산이 되면 수소이온이 생성된다.
** 질산환원균 : Archromobacter/Baccilus/Pseudomonas/Micrococcus
(질산화성균과 질산환원균의 종류를 구분하는 문제가 자주 출제됨)
** 근류균(396-25) : 한 번 접종하면 10년 이상 지속된다. 질소고정력은 환경에 따라 변한다.
여러 가지 종류가 있다. 중성~약염기성(약알칼리성)에서 잘 번식한다.(산성토양에서는 번식과 활동 불량)
토양이 건조할수록, 토양 중의 질소함량이 많을수록 활동이 왕성하다.
생육초기에는 질소고정량이 적고, 개화기에 많다.
- (381)토양세균은 상온(25~30°C)과 중성 부근(pH 6~8)에서 생육이 양호
*** 산성에 저항력이 강한 세균 : 황세균(Thio~~) + 사상균
0 사상균(382) : 산성토양에 적응성이 강해, 산성부식 생성과 토양입단 형성에 중요, 리그닌의 분해에 큰 역할
페니실리움 속이 1/3 차지
0 방사상균(382) : 균류와 세균의 중간형태. 호기성으로 통기불량에 약함. 생육이 느린 편이다.
항세균제에 무력하고 키틴을 잘 이용한다.
방사상균이 원인인 감자의 더뎅이병 등은 pH를 5.0 이하로 하여 생육을 억제시킴
0 조류(382) : 토양에 산소와 질소를 공급(395-20). 엽록소가 있어 광합성을 한다.(남조류, 녹조류)
* 남조류는 논토양이나 초지에서 공중질소를 고정한다.
0 토양미생물의 활동에 적합한 조건=유기물 분해에 적합한 조건(383)
- 토양수분 : 포장용수량(=최소용수량. 최대용수량의 60~80%. pF 2.5, -0.1~-0.7bar)
- 토양온도 : 25~30°C
- pH : 대부분 중성 부근(6.0~7.5), 사상균류와 황세균(Thio~~)은 내산성 강함
- 근권 : 2~3cm의 깊이에서 가장 많이 번식
** 호기성 미생물이 활동하기 좋은 토양환경 : 비온 후 하루 지난 밭토양(383) -> 9쪽. 포장용수량과 비교
0 토양미생물의 유익작용(384~385) : 순환.입단.화성.고정.가급태화.동화.유실감소.길항작용
* 길항작용 : 항생물질(다른 종류의 미생물을 죽이거나 생육을 억제하는 물질) 생성
페니실린, 스트렙토마이신, aureomycin
* 암모니아화성작용 : 탈아미노작용
* 질산화성작용(384) : 비료로 토양에 사용하는 암모늄태질소(NH4+ -N)가 산화되어 질산태질소(NO3- -N)로 변하는 작용
* 질산화성작용에는 질산균과 아질산균(앞 쪽의 nitro~~ 계열)이 관여한다.(396-29)
* 토양미생물에 의한 암모늄태 질소의 질산화성작용이 일어나기에 가장 유리한 상황 : 밭토양의 표토
0 유기태 황(Organic Sulfur)의 분해 : 분해산물 + 산소 + SO4- + H+
0 토양미생물의 유해작용(385~6) : 유발.경합.환원.탈질.부동화.형태변화[안 좋아 보이는 것들]
* 질산환원작용 : 질산염(NO3-) -> 아질산염(NO2-) -> 암모늄염(NH4+)
* 질산태질소(NO3 - -N)는 논의 환원층에서는 탈질균에 의해 환원되어(탈질작용) N2(질소가스)로 휘산
* 탈질균은 유기물 요구도가 높다.
0 수식의 종류(387) (1단계) 막상침식=표면침식 : 토양표면 전면이 엷게 유실
(2단계) 세류상 침식=우곡침식 : 토양표면에 잔 도랑이 불규칙하게 생기면서 침식
(3단계) 구상침식=계곡침식 : 도랑이 커지면서 표토뿐만 아니라 심토까지 심하게 침식
* 3단계가 동시에 일어나는 침식 : 가속침식(사방공학에서는 우격-면상-누구-구곡침식)
** 유속이 2배가 되면?(388) : 토양운반력은 25인 32배, 토양침식력은 4배가 된다.[디립따 외우는 기라요~ ㅋㅋ]
0 수식은 7~8월에 많이 발생하며, 10분간에 강우량이 2mm를 초과하면 ‘수식위험강우’라 함(387)
0 (388)토양의 경사도가 클수록 유거수의 속도가 증가하고, 경사면의 길이(경사장)가 길수록 유거수의 가속도가 증가
0 (388)토양의 분산률(DR : Dispersion Ratio) : 5.2~15.1 범위이면 내식성 토양
그 값을 벗어난 60.0까지는 수식성(受蝕性) 토양
0 토양의 내식성(388) : 수분함량.교질함량.가소성.팽윤도(물질이 수분을 내포하여 부풀어오르는 현상)가 작을수록
내식성이 크다.
0 풍식의 대책(390) - 등고선 재배 : 경사도 15% 이하
- 초생대.배수로 재배 : 15~25%
- 계단식 재배 : 25% 이상 ** 승수구 : 계단식재배시 밭의 후면에 설치된 배수구
0 내식성작물의 조건(390) : 키가 작고 잎이 짧으며, 지면 가까이에 줄기와 잎이 무성해야 하고
긴 잔뿌리가 많아야 하며, 김매기가 필요 없고,
수확한 후 유기물을 많이 남기는 것(목초.호밀)
0 (391)풍식의 대책 中 이랑의 방향 : 작물이 재배되지 않을 때는 풍향과 직각방향,
작물이 재배될 때는 풍향과 평행방향으로 이랑을 만든다.
0 풍식과 수식에 공통으로 작용하는 과정 : 분리 -> 이탈(탈리)
0 토양피각 : 빗방울에 의해 입단구조 파괴->소립자로 산재->다시 빗방울에 의해 다져진 토양 표면의 엷은 층
(토양침식 억제효과 없음)
0 토양침식을 막기 위한 유기피복자재는 미숙난분해성 유기물 등 C/N율이 높은 것일수록 유리(입단구조 형성)
[토양양분]
0 양분의 공급원 : 탄소.산소.수소는 이산화탄소와 물에서 공급/나머지는 토양에서 공급
0 필수원소 - 다량 원소 : 탄.산.수소, 칼칼질마황인 * 슘.황.철붕구는 식물 체내이동이 잘 안됨 - 특히 칼슘
- 미량 원소 : 철붕구, 염망아니몰 * 니켈은 필수원소로 보지 않기도 함
0 탄소 저장량 : 바다.호수 > 토양 > 대기 > 식생
0 토양의 화학적 조성(403) : ‘규’가 1등, ‘철’이 3등, 그 사이에 ‘알’박이
0 양분의 존재(403) - 유효태(가급태) 양분 : 토양교질입자에 부착된 상태로, 토양용액 속에 존재
- 무효태(비가급태) 양분 : 화합물로 존재
0 광물질토양(405) : 유기물함량이 5% 내외인 토양 ---> 무슨 뜻인지????
0 작물이 토양으로부터 흡수하는 원소의 형태(405쪽. 표)
- 단독자 : 염소(Cl-)만 빼고 X+
** 염소 : 미량원소이지만, 삼투압 및 이온균형 조절, 광합성 과정에서 물의 광분해에 관여
- 결합자(질소/인/몰리브덴/붕소/규소) : 질소의 NH4+만 빼고 XY-[몰인질붕규] - 몰인정한 붕규
** 산증(철망.알구아), 산결(인슘마몰붕) + + 산성 -> 중성으로 갈수록 가용도가 높아지는 원소 : 질륨황(406)
* 산성 -> 중성 가용도가 급격히 증가 : 철
0 토양 중에는 무기태질소가 유기태질소의 함량보다 매우 적으나, 작물양분으로 필요한 질소는
무기태인 암모늄(암모니아)태질소(NH4 + -N)와 질산태질소(NO3- -N)이다.(407)
- 암모늄태질소(413) : 물에 잘 녹고 속효성이다.
NH4+ (양이온이므로) 토양(교질)입자에 잘 흡착되어 유실되지 않는다.
논밭 모두 사용할 수 있다.(다만, 논에서는 환원층에 심층시비 하여야 한다)
* 암모니아태 질소비료의 토양흡착 순위 : 인산암모늄>황산암모늄>염화암모늄
- 질산태질소(413) : 물에 잘 녹고 속효성이다.
NO3- (음이온이므로) 토양(교질)입자에 잘 흡착되지 않아 유실되기 쉽다.
밭토양에 적합하다.(논에서는 탈질작용이 일어나기 쉽다)
0 요소태질소(석회질소와 함께 유기태 질소비료) : 우리나라 뿐 아니라 세계적으로도(427-40) 가장 많이 쓰이며,
물에 잘 녹고 속효성이며 지효성이다.(413. 표의 해설)
* 유기질비료 추천시용량 : 10a당 2톤
0 질산화(성)작용 : 암모늄태질소가 질산태질소로 되는 과정으로, 통기성이 좋은 밭토양에서 잘 진행된다.(422-10)
0 탈질작용 : 혐기성세균에 의한 질소의 환원작용으로, (논의) 환원층에서 질산이 질소가스(N2) 등으로
공기 중으로 방출되어 달아나는 현상(423-12)
0 (408 기출)토양 중 질소의 순환과정에서 질소가 가질 수 있는 가장 높은 산화수는? : +5(HNO3)
0 칼륨 시비 대상(410) : 노후화답.습답.중점토.사질토[노습중사칼륨] - 노숙한 중사에겐 칼륨주사
0 비료의 분류(411)
1. 함유성분별 - 질소질 : 유안=황산암모늄. 질산(암모늄.나트륨.칼륨.칼슘). 요소 + 석회질소
- 인산질 : 과석(과인산석회). 중과석(중과인산석회). 용성인비. 토머스인비
* 과석 : 불용성인 인광석에 황산 처리 -> 수용성인 속효성비료로 제조
* 유기성 인산질 비료 : 구아노
* 용성인비는 산성토양에서도 작물생육 효과가 크다.
- 칼륨질 : (염화.황산.초산)칼륨 * 초산칼륨 : 초목회
*** 석회질 : 생석회, 소석회 등 *** 규산질 : 규산석회질, 규산고토질, 규회석 등
2. 반응별 - 화학적 산성 : 과석(과인산석회). 중과석(중과인산석회)[화산과]
- 화학적 중성 : 칼륨질+질소질[화중.칼질]
- 화학적 염기성 : 용성인비+석회질소[화염.용/석질]
- 생리적 산성 : 황산(암모늄.칼륨)+염화(암모늄.칼륨)[생산.황염]
- 생리적 중성 : 요소.질산암모늄.질산칼륨[생중.요/질암/질륨]-->[생중요.질암륨]
- 생리적 염기성 : 용성인비+석회질소/질산나트륨/질산칼슘[생염.용/석질/질나/질슘]
-->[생염용.석질나슘]
* 비료의 반응 - 화학적 반응 : 비료 수용액 상태의 고유한 반응(pH)
- 생리적 반응 : 토양 중에서 식물에 의한 흡수작용과 미생물의 작용을 받은 후의 반응(pH)
0 주요비료의 성분 - 질소질 : 황산암모니아(21%) // 요소(46%) // 질산암모니아(35%)
(412) - 인산질 : 중과인산석회=중과석(44%)
- 칼륨질 : 염화칼륨(60%) // 황산칼륨(48~50%)
[중44/요46/염60]
* 황산암모니아(유안)에는 산미(신 맛)가 있다.(415)
* 유기태 황(Organic Sulfur)의 분해 : 분해산물 + 산소 + SO4- + H+
* 잠산성 : 식초산석회 등 약산의 염으로 용출되는 수소이온에 기인한 토양의 산성(치환산성과 가수산성)
* 토양발효형 미생물이 토양토착형 미생물보다 우선적으로 분해에 관여한다.
0 가용성 인산질비료(414)
1. 수용성 : 인산일칼슘, Ca(H2PO4)2, 과석.중과석.인산암모늄
- 물에 잘 녹고 속효성이며, 중성토양에 효과적이다.
2. 구용성 : 인산이칼슘, CaHPO4, 용성인비.소성인비
- 물에 녹지 않고 시트르산(구연산)에 녹는다. 산성토양에 효과적이다.
0 (409)인산은 pH 6.5 정도의 중성 토양에서 비효가 가장 증진되며, 알루미늄에 의한 불용화도 방지된다.
* 알루미늄에 의한 불용화 방지 : 산증(철망.알구아) 완화에 따른 간접효과로 이해!
- 인산은 토양이 산성화되면 알루미늄과 철의 영향으로 고정(불용화)되고,
알칼리화되면 칼슘(석회)의 영향으로 고정(불용화)된다.(423)
- 인산은 산성토양에서는 H2PO4- 형태로, 알칼리성 토양에서는 HPO4-2(알칼2이니까 2로 끝남) 형태로 주로 존재하며,
중성토양에서는 두 이온의 양이 비슷해진다.(423-15)
0 석회질비료의 토양중화력(415) : 생석회(칼슘 80%) > 소석회(칼슘 60%) > 탄산석회(칼슘 45%)
0 비료배합시 불리한 경우(416)
- 암모늄태 질소비료 + 알칼리성 비료 -> 암모니아 휘발
- 질산태 질소비료 + 산성비료 -> 질산 휘발
- 수용성 인산비료 + 알칼리성 비료 -> 불용성[암알질산/수인알불]
- 요소 + 깻묵 -> (오래 두면) 암모니아 휘발
- 흡습성이 큰 비료끼리 섞거나, 칼륨질비료+질산.염소비료 -> 흡습성 ↑
0 비료의 시험에서 유의사항(416~417)
- 실험오차를 줄이기 위해 같은 처리구를 여러 개(3~4 반복구) 설치한다.
- 3요소시험 : 무비구, 무질소구.무인산구.무칼륨구, 3요소구(완전구) 등으로 구분, 비교 검토한다.
비료요소 흡수량 - 천연공급량
0 시비량 = 비료요소의 흡수율 X 100 --- 418쪽
0 비료의 효과
- 속효성 비료 : 황산암모늄,염화칼륨 등 대개의 화학비료//Fe-EDTA
- 완효성 비료 : 석회질소.깻묵.두엄 등//피복요소 + IBDU + CDU
0 시비상 유의점(419)
- 퇴비.깻묵 등 지효(완효)성 비료와, 인산.칼륨.석회질 비료는 주로 기비로 준다.
- 요소 등 속효성 질소비료는 분시한다.(생육기간이 극히 짧은 작물 제외)
- 생육기간이 길고 시비량이 많은 경우, 질소의 기비량을 줄이고 추비횟수를 늘린다.
- 잎을 수확하는 채소는 질소질비료를 늦게까지 추비로 주어도 좋다.(줘야 한다)
- 화학비료는 일부는 기비, 일부는 추비로 준다.
- 온난지.사질토.누수답 등에서는 추비의 양과 횟수를 늘린다.[온사누추] - 누추한 원사의 거처!
0 작물 종류별 시비(419)
- 종자 수확 : 생식생장기에 인산.칼륨 증시 - 과실 수확 : 결실기에 인산.칼륨 증시
- 잎 수확 : 속효성 질소비료를 많이 준다. - 뿌리나 지하경 수확 : 양분의 저장이 시작될 때부터 칼륨 증시
0 비료시비 원리(419)
- 최소율(최소양분율) : 작물의 수확량은 가장 부족한 양분량(제한인자-양분.물.공기 등 생육인자 중 가장 부족한 인자)에 지배된다는 이론(1840년. Liebig. 리비히)
* Liebig : ‘최소율’ 외에도 ‘무기영양설(식물의 필수영양분은 부식이 아니라 무기영양이다)’을 제창,
인조비료와 수경재배의 발달을 가져오게 함
0 수확체감의 법칙(420)
1. 생산요소(시비량) 투입량을 증가시키면, 어느 한도까지는 한계수확량이 체증하다가
- 1 투입시 1, 2 투입시 3, 3 투입시 6
2. 한계점 이후 다시 체감되는 현상
0 작물의 종류와 시비(420)
- 벼와 보리는 규소를 많이 요구 - 담배와 사탕무 : 암모늄태 질소비료의 해를 입기 쉽다[담사암해]
- 콩과식물.엽채류 : 칼슘.칼륨 다비 - 맥류 : 마그네슘 결핍증이 일어나기 쉽다.[맥마결]
O 벼 재배시 규산질 비료시용 효과
- 병충해에 대한 내성 증가 - 내도복성 증가 - 수광자세를 좋게 하여 동화율 향상
0 비료의 이용률(흡수율) : 질소 30~50%, 인산 10~20%, 칼륨 40~60%(418)
- 콩.맥류.벼 등 : 질소>칼륨>인산
- 고구마.감자 등 : 칼륨>질소>인산(431-58) * 인산은 여기서나 저기서나 꼴등!!
0 질소비료의 형태(413)
<무기태> 1. 질산태 : 질산암모늄(초안)/질산칼륨/질산나트륨(칠레초석) [무기/질암초/질나칠]
2. 암모늄태 : 황산.염화.인산 암모늄 * 황산암모늄 : 유안
<유기태>[유기요시아단]
1. 요소태 : 요소
2. 시안아미드태 : 석회질소(CaCN2) ** 질소과잉 상태시, 아미드태 질소가 많아진다.
3. 단백태 : 깻묵.두엄.계분.골분
[토양관리]
0 논밭 토양의 차이(436)
- 질소 : 논에서는 암모니아태(NH4+-N), 밭에서는 질산태(NO3- -N)로 존재
- 유기물 분해시 : 논에서는 CH4(메탄가스)를, 밭에서는 CO2(이산화탄소)를 방출한다.[논메밭탄]
0 심경(437)
- 흙 깊이 18cm까지 경운(30cm 이상 경운한다는 이론도 있음)
- 심경하면 양분 함량이 적은 심토가 섞여 산도가 낮아지며, 유기물과 유효인산도 적어진다.(453)
-> 심경 후에는 유기물과 인산을 증시하고, 질소비료도 20% 정도 더 시비한다.
0 다음 중 논토양의 땅심 돋우기를 위한 화학성 개량방법은? 제염 / 객토 / 심경 / 심토파쇄
0 객토(437) : 붉은 산흙을 주로 사용하며, 점토 함량은 25% 이상인 것이 좋다.
0 건토(438) : 논토양을 건조시킨 후 가수하여, 미생물의 활동으로 암모니아화작용을 촉진시키는 것.
잠재지력의 질소를 작물에 유효한 가급태인 암모니아태로 변화시켜 이용하기 위함.
0 토양의 지온상승 효과(438, 439) : 토양의 지온이 상승하면, 암모니아의 생성과 작용이 촉진된다.
0 점질토답 : 점토함량이 40% 이상인 토양을 말하며, 이 자주 발생(443)
0 염해논 : 환원이 심하고, 황화수소의 발생, 아연 결핍 등이 나타나기 쉽다.
산도가 높은 염해논에는 석회 대신 석고와 아연(461)을 시용한다.(443)
* 염해논은 일반토양에 비해, 유기물함량은 1/10 정도이고, 마그네슘과 칼슘 함량은 5배 이상이다.
* 내염성 작물 : 목화.사탕무.유채.수수[염목사의 유수같은 말솜씨!!]
0 석회암지대 논에는 아연결핍 현상이 일어난다.(462)[염석결아]
0 재배시설의 토양(444)
- pH가 낮아(산성) 인산결핍증(산결,인슘.마몰붕)이 나타나기 쉽다.
- 시설토양에 집적되는 염류 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 질산태질소와 칼슘이다.
* 유기농업(3권)에서는, ‘질산칼슘’으로 표현
0 습답의 pH는 중성에 가깝다.(442) -> pH에 대한 물타기 효과로 이해!!
0 우리나라 논토양 : 보통논>사질논>미숙논>습논>염해논>산성논(448)
0 우리나라 밭토양 : 보통밭>사질밭>미숙밭>중점질밭>화산회밭>고원밭(448)
0 밭토양은 산화상태이므로 유기물의 분해가 논보다 커서 부식함량이 적고 비옥도가 낮다.(450)
0 우리나라 경작지는 토양 중의 인산.칼륨 함량이 높고, 유기물.규산 함량은 낮다(450)
0 간척지토양에는 인산.칼륨질 비료를 많이 시용해야 한다.(465) -> 바로 위, 보통의 토양과 반대
0 토층의 분화가 가장 활발한 시기(454) : 7~8월 * 수식의 피해 & 벼의 소모도장 효과도 7~8월에 가장 큼
** 소모 도장효과 : 온도의 호흡촉진효과가 일조의 건물생산효과 보다 큰 것
-> 여름철 일조부족(T/R율이 커지는 조건)시의 웃자람 현상
0 유기태인 요소비료는 가수분해를 받아 암모늄태질소(무기태)로 되어 질산균의 영향을 받지 않고(탈질현상 회피),
토양의 환원층에 흡착되므로 용탈되지 않는다.(455)
0 탈질작용은 논토양의 산화층과 환원층의 경계영역에서 발생한다.(455)
- 탈질작용은 논의 환원층과 밀접한 관계가 있기는 하지만! 말입니다요~~~
0 (459.460) 추락답, 노후화답에 황화수소(H2S)가 많이 발생하는 이유 : 철분 부족
(다 용탈돼 부러가꼬!!)
0 특이산성논(pH가 3.5 이하까지 내려감)에서 가장 문제시되는 원소 : 황(462)
0 개간지토양에서 특히 부족한 원소 : 인산(464)[개인별특화] [염석결아]
0 벼는 염분농도 0.1%에서 염해가 나타나기 시작하고, 0.3%에서는 생육에 지장을 받는다.(465)
0 내염성이 강한 벼 품종 : 계화(466)
0 균근(菌根. Mycorrhiza) ===> 근류균과는 다른 것임!!
- 균근이란? : 고등식물의 뿌리와 균류가 긴밀하게 결합하여, 서로 이익을 주는 공생관계에 있는 뿌리
- 균근의 기능 1. 한발에 대한 저항성 증가 2. 인산의 흡수 증가 3. 토양의 입단화 촉진
4. 균근균은 식물에 영양분 공급 <-> 식물은 균근균에게 탄수화물을 공급
0 근권 : 뿌리의 표면(?)으로부터 2mm 떨어진 거리까지
0 암거배수 배수관의 깊이 결정시 고려사항
- 최소 토심 30cm에 이르는 지하수위 허용높이
- 적당한 투수계수
- 토층의 깊이 또는 묻은 후에 스며들지 않는 깊이
0 미량요소 결핍(506) - 산결, 인슘마몰붕(산증, 철망알구아) ** 산결은 알증, 산증은 알결과 같음
0 퇴비 공정규격(518)
- 유기물 최소함량 : 25%
- 유해성분 최대량 : 수은 2/카드뮴 5/비소.니켈 각 45/납 130/크롬 250/구리 400/아연 1,000mg
(건물중 kg당)
* 대장균 O157:H7, 살모넬라 등 병원성 미생물은 불검출되어야 함
- 기타 : 유기물 대 질소의 비 50 이하 / 염분 2.0% 이하 / 수분 55% 이하,
부숙도는 종자의 경우 무발아지수 70 이상
- 퇴비원료로 사용가능한 물질 중 광물질 : 부숙과정 중에 사용해야 하며, 전체 원료량의 5% 이내(519)
0 퇴비제조시 과인산석회를 섞으면? : 암모니아의 휘산이 방지됨(519. 527)
0 퇴비의 성분(통상적...) : 질소와 인산은 0.2~0.5%, 칼륨은 0.4~1.5%(520)[‘이’는 2, ‘아’는 4]
0 퇴비와 탄질률 : 20% 이하일 때 완숙된 것으로 봄(521, 527)
* 평형상태의 탄질비 : 10(탄소 10 : 질소 1)
* 탄질률은 톱밥이 제일 높고, 볏짚.밀짚.보릿짚도 높다.
0 퇴비의 검사방법(521, 527) : 관능적/화학적/생물학적 방법(지렁이법, 종자발아시험법, 유식물시험법)
* 화학적 검사 : 탄질률/pH/질산태질소/온도 측정(검사) 등 * 가축분뇨는 악취가 나는 것을 인정한다 -> X
0 퇴비와 pH : pH가 높아져서 중성이나 알칼리성에 가까울수록, 발열이 잘되고 퇴비의 부숙도가 높아짐(522)
0 퇴비화 과정에서 미생물 활동 적온 : 55~60°C(55~75。C로 보기도 함)
0 농약의 독성 잔류기간 - 긴 것 : 유기염소제 /유기수은계
- 짧은 것 : 유기인계[두 글자는 나쁘고, 한 글자는 좋다]
0 퇴비. 인분뇨, 기타 유기질비료가 완전히 부숙했을 때 질소의 형태 : 주로 암모늄태(암모니아태)(526)
0 과수원 토양관리 : 어린 나무는 부초법이나 청경법, 다 자란 나무에는 초생법
건조기에는 청경법과 부초법 병행(531)
0 녹비의 채취와 사용적기(533) - 채취 : 개화기 전후
- 사용 : 파종이나 이식 2주 전(푸른색이 남게, 반 정도 건조시켜 사용)
| 재배녹비 | 콩 과 : 자운영(중부 이남),클로버,앨팰퍼, (헤어리)베치(중북부),콩,완두,동부,루핀 |
| 비콩과 : 호밀,귀리.옥수수,메밀 * 비콩과는 사료용 풋베기작물로 사용하기 알맞음(690) | |
| 야생녹비 | 활엽수의 어린 잎, 산야초, 해초 등 |
0 녹비의 종류(533)
* 녹비에는 인산이 가장 적으므로, 녹비 시용에는 인산질 비료를 무기질로 보충(533)
* 보리.호밀 등 맥류를 벼 재배포장의 녹비작물로 사용하면, 비료경합이 생긴다.(534)
* 자운영 : 15~20cm으로 절단, 벼 이앙 2주 전에, 마른 논에 갈아엎는다. 생초 100kg 당 석회 5kg 병행 시용(535)
* 헤어리베치 : - 10a당 2,000kg 투입(칼륨비료 전혀 주지 않아도 됨)(536)
- 호기성 세균인 뿌리혹박테리아가 공중질소를 고정하기 때문에 배수가 불량한 습해논
(점질토양.산성토양.568)에서는 생육이 나빠진다(567)
- 시설재배시 열매채소류와의 짧은 윤작도 가능하다(567)
- 벼 베기 10일 전쯤 파종하는데, 늦어지면 동해를 입으므로, 안전하게 기르려면 9월말 까지는
파종해야 한다(567)
* 콩과목초는 서늘한 기후를 좋아하는 북방형이 많다.(564)
0 주요 녹비작물 파종량(10a당) : 자운영 3~4kg // 헤어리베치 6~9kg(536)[헤어리쿠/자운영은 절반]
* 자운영을 10a에 파종시 수확량 : 1,500kg(566)
* 논에 투입하는 헤어리베치의 최대량 : 2,500kg/10a(568)
0 온실의 방향(538. 545) - 남북방향 : 양지붕형/연동형/벤로형
- 동서방향 : 단동형(외지붕형/쓰리쿼터형) * 반촉성재배시는 남북방향
- 계절풍이 강한 지역 : 바람의 방향과 평행
* 대형터널하우스의 장점 : 보온성 양호/강한 내풍성/고른 광 입사/피복재의 긴 수명
단점 : 고온장해/과습 우려/내설성 취약
0 피복자재의 구비조건 중 헷깔리우스(539) : 열선(장파반사) 투과율이 낮을 것
* 투광성.내구성.보온성은 크고, 열선투과율.열전도.팽창수축은 작아야 함(569)
0 시설원예의 수막(542) : 보온장치(저온기 야간) : 가장 주된 기능 /열선 차단/차광 냉방(고온기 주간)
0 적설 방지(545) - 지붕의 기울기 60° 이상 : 눈이 쌓이지 않음 // 30~40° : 50% 정도 쌓임
- 적설이 많은 지대 : 32° 정도 // 채소.절화재배용 온실 : 26.5~29°
* 물방울이 흐르는 각도 : 26° 이상
0 시설 내의 유해가스(551) - 외부 유입 : 팬(pan-퍼목시 아세틸 나이트레이트)/오존/불화수소
- 토양 중의 유기물 분해시 발생 : 암모니아 가스/질산 가스[6↓아질/7↑암]
- 난방기 화석연료 : 아황산가스/일산화탄소/에틸렌[난아황일에]
0 CA저장 공기조성(558) : 산소는 2~3%, 이산화탄소는 1~8%(대기 : 산소 21, 이산화탄소 0.03, 질소 78%)
* 이산화탄소 농도 0.03%는 300ppm (1% = 10,000ppm)
0 마늘.바나나.무화과.감귤류 등은 영양번식만 가능(551) * 영양번식은 종자번식에 비해 증식률이 낮다(573)
0 접목시, 접수는 휴면상태, 대목은 활동을 시작한 상태가 좋고, 둘은 서로 친화성이 높아야 하며,
둘 다 형성층을 밀착시킨다.(553)[휴접할대] -> 지금은 휴점할 때!
0 요오드 염색법(554) : 전분 측정, 요오드액에 침지, 청색이 많으면 전분이 많다는 것(덜 익었다는 것)
0 예랭방식 : 강제통풍식/차압통풍식/진공예냉식/냉수냉각식(555)
0 에틸렌 제거 : 흡착식/자외선파괴식/촉매분해식(556)
* 흡착제 : 제오라이트/활성탄/과망간산칼륨(KMnO4)
0 원예산물의 호흡(556)
- 호흡상승(급등) : 토마토.사과.배.복숭아.감.망고.키위.바나나[호급,도,사배복감,망키바]
- 비호흡상승 : 포도.고추.가지.오이.딸기.레몬.호박.감귤.오렌지.파인애플[비급.포,꼬까오딸레호]
0 수경재배 배양액 - 산도(pH) : 5.5~6.5[55 언저리]
- 전기전도도(EC) : 1.5~2.5dS/m(559)
* 전기전도도가 높다는 것은 염류농도가 낮다는 것을 의미(561)[pH와 같은 방향]
0 우리나라 시설토양에서 염류집적이 가장 큰 것(561) : 질산칼슘(염소.마그네슘.나트륨.칼륨도..)
- 토양(2권) : ‘질산태질소와 칼슘’으로 표현
0 채소생산량 순위 : 배추>무>양파>수박(560)
0 녹비작물 : 어린잎이나 줄기의 비료성분 함량이 높다.(532, 562)[5쪽. 어린 모랑 같네~~]
0 콩의 질소고정이 가장 왕성한 시기 : 꽃필 무렵(565)
0 종토접종 : 새로운 목초재배지에 근류균을 접종하기 위해 콩과목초 재배경력이 있는 토양을
종자와 함께 뿌려주는 방법(565)
0 근류균이 잘 번식하는 토양 : 중성~약염기성(568)
0 자외선차단필름 : 벌 등 수분매개 곤충의 비래를 방해(571)
0 시설의 패드 앤 팬(pad & pan)법 : 온도 조절(571)
0 시설에서 이산화탄소 농도가 가장 높은 때 : 해뜨기 직전(밤 사이 광합성을 하지 못하고 호흡만 한 결과)
0 시설 내 환기의 중요기능(550) : 이산화탄소 공급 -> 산소 공급 아님(572) = 틀리기 딱 좋아라~~
0 시설 내 물방울의 pH가 - 6.0 이하이면 아질산가스 발생[6아질/7암]-육아의 질이 칠흑처럼 깜깜!!
- 7.0 이상이면 암모니아가스 발생(572)
0 시설내의 공중습도가 높으면? : 병충해 발생(572)
0 과실의 저장에 알맞은 상대습도 : 85~90%(575)
0 우량품종의 조건(578) : 균일성/우수성/영속성/광지역성(광역적응성)
* 재배식물 육종의 신품종 구비조건인 ‘구별.균등.안정성’과는 다름
0 품종의 퇴화(581)
- 유전적 퇴화 : 이형유전자의 분리, 자연교잡, 돌연변이, 이형종자의 기계적 혼입
- 생리적 퇴화 : 재배환경과 재배조건의 불량으로 발생
- 병리적 퇴화 : 병에 걸린 품종의 퇴화
* 감자의 병리적 퇴화 : 진딧물에 의해 전염되는 바이러스병 -> 무병주 생장점 배양, 고랭지 재배로 억제
0 우량품종의 유지 : 퇴화를 방지하고 특성을 유지 : 영양번식/격리재배/종자의 저온저장/종자갱신(581)
0 종자의 수명 연장 조건 : 완숙/건조/저온/밀폐
0 분리육종 방법(584) - 자가수정(자식성) 작물 : 순계분리법
- 타가수정(타식성) 작물 : 계통분리법(‘계통육종법’이 아님)
0 교배(교잡)육종법(여교배육종 포함) : 자식성(584)
0 잡종강세육종 : 타식성(585)
0 잡종강세 이용에 있어서 단교잡법에 의한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
1. 관여하는 계통이 두 개이므로 우량한 조합의 선정이 용이하다. 2. 잡종강세 현상이 뚜렷하다.
3. 1대 잡종종자의 생산량이 작다. 4. 종자의 발아력이 강하다. * 결론 : 잡종강세 ↑, 발아력 ↓
0 잡종강세육종법의 이용(586)
- (통상적인) 인공교배 : 토마토.오이.가지.수박[통상적으로(시늉으로) 하는 말! “또오갔수!!”]
- 자가불화합성 : 양배추.배추.무[불량배추무]
- 웅성불임성 : 고추.양파.당근[웅꼬양파당]
- 자웅동주이화(암수 다른 꽃) : 오이.수박.옥수수
- 자웅이주(암수 다른 포기) : 시금치 등[오잉? 시금치가 은행하고 같은 과? 시중은행인감?]
* 자가불화합성 타파를 위해 꽃봉오리 때 수분하는 것 : 뇌수분(606)
0 종자갱신 주기(588) : 벼.보리.콩 등 - 4년 // 감자.옥수수.고추 등 - 매년 새로운 종자 사용
0 종자의 채종 : 씨감자 - 고랭지 // 수박.옥수수 등 타식성식물 - 섬이나 산간지 등 격리지
0 후대에 유전되지 않는 변이 : 방황변이(607)
0 배수체 육종(586) : 콜히친 사용/씨 없는 수박은 3배체/ 약이나 소포자 배양(606)
0 돌연변이육종에는 과수의 아조변이(가지.줄기의 생장점에 체세포 돌연변이)가 포함됨(607)
0 유전자당 돌연변이 발생률 : 10-5~-6(599)[여기도 55 언저리네여~~]
0 인위적 돌연변이 : 자외선, 엑스선, 감마선, 중성자, 화학약품 등으로 돌연변이 유발(587)
* 감마선 : X선과 함께 가장 많이 사용/맹아 억제
0 종자보급 체계(589) : 채종재배에서는 질소과용을 피하고 인산.칼륨을 중시한다.(590) * PKN그림
* 종자 수확 : 생식생장기에 PK 중시 // 과실 : 결실기에 PK 중시
1. 기본식물(농촌진흥청.국립식량과학원.영/호남농업연구소, 기본식물포)
2. 원원종(도 농업기술원, 원원종포)
3. 원종(도 원종장, 원종포) --> * 계통집단선발법 사용(610)
4. 보급종(국립종자원, 채종포)
0 채종 적기(590) - 곡물류(화곡류 및 두류) : 유숙기-호숙기-황숙기-완숙기-고숙기(황숙기)
- 십자화과 작물(채소류) : 백숙기-녹숙기-갈숙기-고숙기(갈숙기)
* 실용적 성숙일수(?)보다 5~10일 정도 경과한 후에 수확(613)
0 보급종 정선과정 : 투입 -> 제망(지경.까락 제거) -> 대략 정선(이물질 등 제거) -> 건조 ->
정밀정선(미숙립.파쇄립.작은 종자 제거) -> 비중정선(돌.미숙립 등 제거) ->
현미 분리(현미 제거) -> 소독 -> 포장 -> 보급(591) * 3~8%의 감모량 발생
0 특히 벼에서 문제가 되는 품종 특성 : 내랭성(595)
0 벼의 유기재배에서 친환경.고품질.수량 확보를 위한 방법으로 바람직하지 않은 것은?
1. 생리적 내비성이 큰 품종을 선택 2. 개엽의 동화능력이 큰 품종보다 포장동화능력이 큰 품종 선택
3. 수확지수(harvest index)가 큰 품종 선택 4. 고품질을 위해 쌀의 단백질 함량이 높아지도록 재배
* 고품질 쌀 : 저단백질(함량 6.5% 이하) + 저아밀로오스
0 채종재배시 격리거리가 가장 멀어야 하는 것(612) : 수박(1km 이상)
0 비기주 저항성(597) : 병원체가 특정한 기주 외에는 병을 일으킬 수 없는 성질
(벼도열병균은 벼에는 병을 일으킬 수 있으나, 감자에는 병을 일으킬 수 없다)
0 교차저항성 : 병원균이 어떤 약제에 저항성이 생기면 종류가 다른 약제에 대해서도 저항성을 보이는 것(597) [질특직진주단분/양비평포미다비]
*** 저항성 : 질적특이적.수직.진정주동유전자단인자분화적/양적비특이적.수평.포장미동유전자다인자비분화적 저항성
| 계통육종의 장.단점 | 집단육종의 장.단점 |
| 질적 형질 개량에 효과적이다. [계질 | 집양] 양적 형질 개량에 효과적이다. |
| 육종가의 능력에 따라 조기선발이 가능하고 육종규모를 조절할 수 있으며 육종연한을 단축할 수 있다. |
집단재배하는 동안 대면적이 요구되고 후기세대에 선발하므로 육종연한이 오래 걸린다. |
| 선발하는 노력이 많이 들고, 초기 선발이 잘못되면 유용 유전자를 상실할 염려가 있다. | 선발이 간편하고, 집단재배하기 때문에 유용 유전자를 상실할 염려가 적다. |
| 질적 형질(예 : 종피의 색, 내병성, 숙기) | 양적 형질(예 : 수량, 초장, 간장) |
| 불연속변이한다 ⇐ [불질 | 연양] ⇒ 연속변이한다(점진적) |
| 소수의 주동유전자가 지배한다 | 다수의 미동유전자가 지배한다(폴리진이 관여한다) |
| 유전자형 간 변이가 유전자 내 변이보다 크다 | 유전자 내 변이가 유전자 간 변이보다 크다 |
| 환경변이가 작다(환경의 영향이 크지 않다) | 환경변이가 크다(환경의 영향이 크다) |
| 유전력이 높다 | 유전력이 낮다 |
| 선발의 효율이 높다 | 선발의 효율이 낮다 |
| 초기 개체선발이 유리하다 | 초기 집단선발이 유리하다(후기-개체선발) |
| * 육종의 목표형질 - 경제적 특성 : 생산성. 품질 - 지리적 특성 : 숙기. 내병충성. 환경스트레스 저항성(온도.수분.토양.약제.오염물질 등) - 재배적(경종적) 특성 : 생력.기계화 적응성, 생태적 적응성 |
0 품종 내에 유전적 변화가 일어나 새로운 특성을 가진 변이체가 생기게 될 때, 이 변이체의 자손을
무엇이라 하는가? : 계통
0 비중선(617) : 몽근메벼(까락 無)는 1.13, 메벼(까락 有)는 1.10, 찰벼.밭벼는 1.08
- 비중 1.13의 비중액은 물 18리터에 소금 4.5kg을 녹인 것
- 질병방제효과 : 모도열병, 입고병(잎.줄기 마름병), 심고선충병(잎마름선충병)
- 풍구로 정선한 다음, 다시 비중선을 한다(631)[바람이 물보다 빠르다]
* 선충병에는 녹비와 태양열소독이 직효라네요~~~
* 입고병=벼 모마름병 : 4~5월경 밤낮의 온도차가 크고 모잎이 2~3매일 때 병원균 침입
-> pH를 4.5~5.5로 교정하면 예방 가능
0 볍씨 소독에서의 냉수온탕침법(617) : 20°C 이하의 냉수에 6~24시간 담갔다가
50~55°C의 더운 물에 5~10분간 담근 다음 건져낸다.
* 키다리병.세균성벼알마름병,잎마름선충병(선충심고병.642) 방제에 효과(바이러스는 소독 안 됨. 631)
0 침종(618) : 중량의 25% 정도를 흡수하면 발아할 수 있지만, 15°C에서 7일간 침종하면 포화상태로 흡수된다.(고온에 짧게 하는 것보다, 저온에 여러 날 하는 것이 좋다)
0 육묘에서 건강한 묘(健苗)의 조건 중 중요(619) : 체내의 질소함량과 전분 함량이 모두 높아야 함
| 구 분 | 어린 모 | 중 묘 |
| 육묘과정 | 파종 - 출하 - 녹화 - 경화 | |
| 상토의 pH | 4.5~5.5 | |
| 본잎 수(묘령) | 1.5~2.0(육묘일수 8~10일) | 3.5~4.0(육묘일수 30일) |
| 파종량(상자당) | 200~220g | 110~130g |
* 기계이앙시 많이 사용하는 상자모의 종류 : 중묘
* 이앙 전 배유양분이 많고, 저온활착성과 관수저항성 등 불량환경에 강한 모는 어린모이다.(635)
0 정지의 순서 : 경운-관개-논두렁바르기-써리기(621)
0 벼의 경제적 생육일수 : 조생종 100~110일 // 중생종 115일 내외 // 만생종 120~125일(622)
0 무경운답의 이앙 전 물 관리(622) : 이앙 20~25일 전 담수 -> 15~20일 전 배수 -> 8일 전 다시 관개
0 직파재배의 주요 단점(623) - 건답직파 : 앵미(잡벼-빛깔이 붉고 질이 낮은 쌀)의 발생
- 담수직파 : 잡초 발생 * 담수직파에는 살파(산파)가 적합(638)
0 벼의 주요 병해충(624) : 도열병, 잎집무늬마름병, 흰빛잎마름병, 바이러스병, 깨씨무늬병
- 도열병 : 질소질비료 과다시용, 공기습도 높을 때, 저온일 때. * 1차 전염원은 감염된 종자(640)
- 잎집무늬마름병 : 밀식+조파조식, 포기 내의 습도가 높을 때 * 도열병의 원인 세 가지도 동일하게 적용(640) - 흰빛잎마름병 : 잎의 상처, 침수 후 * 주로 물에 의해서 전파(640)[잎집포습/흰빛상물]
- 바이러스병 : 애멸구 매개-줄무늬잎마름병, 검은줄오갈병
끝동매미충.번개매미충 매개-오갈병[애줄.오끝번]
- 깨씨무늬병 : 추락답에서는 예외 없이 발생
0 벼의 주요 해충(624) : 멸구류,매미충류,이화명나방,혹명나방,벼물바구미
- 1. 벼물바구미(외래해충) : 애벌레가 뿌리를 갉아먹는다.(뿌리가 1번)
- 2. 이화명나방 : 6월과 8월 2회 발생. 애벌레(유충)가 줄기 속을 파들어간다.(2번은 줄기)
- 3. 혹명나방 : 애벌레가 잎을 갉아먹는다. ** 벼멸구.흰등멸구.혹명나방.멸강나방 : 비래해충
** 애멸구(애까심) : 성충으로 비래하고 4령 약충의 형태로 월동하기도 한다.
* 가루깍지벌레의 천적 : 가루깍지좀벌//청벌레의 천적 : 배추나비고추벌//나방류의 천적 : 쌀좀알벌
(~~벌, ~~파리는 모두 기생성)
0 해충방제용 기피.보호식물류(예시) : 금잔화.쑥국화.멕시코해바라기
0 논의 잡초(626)[1피풀,바늘개비//올벗너가] - 한사람 바람개비...//니가 옷벗어!!
- 1년생 잡초(종자로 번식) : 피, 사마귀풀,논뚝외풀, 여뀌바늘, 물달개비
- 다년생 잡초(종자와 땅속 줄기로 번식) : 올방개,올미,올챙고랭이, 벗풀, 너도방동사니, 가래
0 대립작용(알렐로파시.allelopathy)이 강한 순서 : 호밀>귀리>보리>밀(627)[알로귀보밀]
* 콩과 녹비작물(자운영.헤어리베치)과 호밀은 대립작용이 크다.
0 경합으로 인하여 잡초방제에 효과가 큰 작물 : 덩굴성 콩과작물(644)
* 헤어리베치의 잡초방제 효과는 대립작용인가 경합인가? : 대립작용=상호대립억제작용=알렐로파시(645)
- 알렐로파시나 헤어리베치나 다섯 글자
0 벼의 적산온도 : 3,500~4,500°C * 볍씨 발아 최적온도 : 30~34°C
* 파종 전 종자침종에는 적산 100°C(15°C에서 7일간) 필요. * 벼는 단일식물
0 물을 깊이 대야 하는 시기 : 이앙기와 수잉기(특히 수잉기 전후)(629)
0 중간물떼기(중간낙수) 시기 : 무효분얼기(629)
0 볍씨의 발아 - 물이 충분하면 (물속에서는) 유아가 먼저 나오고
- 함수량이 적을 때는 유근이 먼저 나온다.(632)[뿌리로부터 수분을 섭취하려고!]
0 볍씨의 처리순서(634) : 취종-선종-소독-침종-최아[‘종’字로만 계속 이어지면 재미없음!!]
0 논의 추경(가을갈이) 효과가 가장 크게 나타나는 조건 : 유기물함량이 많을 때(점질 토양)(636)
0 심경의 효과(637)[심경란/조식.건답]
- 한랭지보다 난지가 높다 - 조식재배에서 높다 - 습답보다 건답에서 효과가 크다.
* 심경을 하면 초기생육이 떨어지므로 출수.성숙이 약간 지연되나, 후기생육이 왕성해지므로 무효분얼이 적어진다.
0 벼의 밀식이 유리한 경우(637) : 비료가 적은 조건, 한랭지, 척박지 등(나머지는 알아서 판단!!-불량조건들!)
0 벼 담수직파에서 과산화석회를 분의하여 파종하는 이유 : 산소공급(∵ 물속이라서 산소 부족현상!!)
0 벼 직파재배의 단점(건답.담수 공통) : 입모 불안정, 도복, 잡초 다발(639)
0 벼 직파재배의 장점 : 노동력 절감 및 노력 분산, 관개용수 절약, 단기성 품종 활용시 작부체계 도입이 유리 etc
0 벼의 건답직파시 흙덮기의 두께(639) : 3cm
0 벼의 생식생장기는 어느 시기부터인가? : 유수분화기(645/628쪽. 그림에 따르면 유수형성기)
0 벼는, 생육 초기에는 수온의 영향(유수형성기에 피해 큼)이 크고[생육초기에는 논에 물이 많음]
생육 후기에는 기온의 영향(감수분열기에 피해 큼)이 크다.(646)[기역 字 돌림. 저온감기]
* 생식세포의 감수분열기는 출수 15일 전쯤 시작되어 열흘 정도 걸린다.(농촌진흥청 작물과학원)
0 벼의 일생 중 냉해.한해.침관수해.영양부족 등에 가장 민감하게 반응하는 시기(648) :
감수분열기(-> 출수개화기 -> 영화분화기)
0 벼의 등숙적온과 일교차 : 등숙적온은 20~22°C로 비교적 낮으며, 일교차는 큰 것이 좋다.(647)
0 벼는 생리수보다 환경수를 더 많이 필요로 하므로, 벼의 요수량은 보리.밀에 비해 작다.(647~648)
0 벼의 수량구성 4요소 : 단위면적당 이삭수/이삭당 평균영화수/등숙률/평균 1립중
0 경종적 방제법이 아닌 것은? : 품종의 선택/윤작/생육기 조절/기생성 곤충(생물학적 방제법)
0 현재 우리 농민들이 많이 사용하고 있는 시설의 기초피복재는? : 폴리에틸렌(PE) 필름
* 열해 : 작물이 과도한 고온으로 받는 피해(* 열사의 기작 : 단백질의 변성//원형질막의 액화//전분의 점괴화)
* 열해가 발생하는 주요 원인과 피해 1) 유기물의 과잉소모 2) 질소대사의 이상
3) 철분의 침전 4) 증산작용의 과다(위조)
5) 암모니아의 축적
* (예시) 알팔파와 보리를 혼파했을 때 작부체계상 보리를 지칭하는 용어 : 동반작물
* 엽록소 구성원소 : 탄.산.수.질소, 마그네슘, 철
| * 적산온도 : 어떤 작물의 발아부터 성숙까지의 생육기간 중 0°C 이상의 일평균기온을 합산한 것. 작물이 정상적인 생육을 마치려면 일정한 총 온도량이 필요하다는 견지에서 생긴 개념. - 여름작물(높은 것과 낮은 것이 있다) ㆍ 높은 것 : 벼(3,500~4,500°C), 담배(3,200~3,600°C), 수수(2,800~3,400), 콩(2,500~3,000) ㆍ 낮은 것 : 메밀(1,000~1,200°C), 조(1,800~3,000°C), 감자(1,300~3,000) - 겨울작물(낮다) : 추파맥류(1,700~2,300°C) - 봄작물(낮다) : 아마(1,600~1,850°C), 봄보리(1,600~1,900°C) * 위와 관련 최근에는, 생육이 가능한 온도인 10°C 이상의 일평균기온의 합계를 유효적산온도라고 하며, 특정지역에서 작물재배가 가능한지를 판단하는 중요한 지표로서 작물의 분포를 구분하는 데 사용된다. |
| * 작물의 내적균형 ==== C/N율(탄질률), T/R율=S/R율, G/D균형 * T/R율은 S/R율과 같은 개념으로, 작물의 지하부생장량에 대한 지상부생장량의 비율이다. - T/R : Top/Root - S/R : Shoot/Root * G/D균형 : 생장(Growth)과 분화(Differentiation)의 균형을 의미 |
| <벼의 관수피해> * 청고(靑枯)현상 : 수온이 높은 정체탁수(停滯濁水)에 관수되었을 때 나타나는데, 극심한 산소부족으로 단백질의 분해가 거의 일어나지 못하고 벼가 푸른색이 되어 죽는 현상을 말한다. * 적고(赤枯)현상 : 수온이 낮은 흐르는 맑은 물(유동청수.流動淸水)에 관수되었을 때 나타나는데, 단백질의 분해가 생겨 갈색으로 변해 죽는 현상을 말한다. * 수온이 높으면 관수해가 더 커진다. |
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