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文档简介

2026年无土栽培技术员专项考核试题及答案一、单项选择题(每题1分,共30分。每题只有一个正确答案,请将正确选项字母填入括号内)1.在NFT(营养液膜)系统中,最适宜的液膜厚度为()A.0.1–0.3mmB.0.5–1.0mmC.1.5–2.0mmD.2.5–3.0mm答案:B解析:液膜过薄易断流,过厚则缺氧,0.5–1.0mm可兼顾水分与氧气。2.无土栽培中,EC值突然升高最可能的原因是()A.营养液pH升高B.植株蒸腾量下降C.水分蒸发大于养分吸收D.光源强度降低答案:C解析:水分蒸发浓缩导致EC升高,与蒸腾量下降无直接关系。3.番茄岩棉育苗时,首次灌溉的触发点应为岩棉块含水率降至()A.45%B.55%C.65%D.75%答案:B解析:55%可诱导根系主动寻水,防止过湿猝倒。4.下列元素中,在pH>7时最易被固定而导致缺素的是()A.氮B.钾C.铁D.硫答案:C解析:铁在高pH下形成Fe(OH)₃沉淀,有效性骤降。5.深液流(DFT)系统夏季中午溶氧常低于()mg·L⁻¹,必须补气。A.2B.3C.4D.5答案:C解析:低于4mg·L⁻¹时番茄根褐变,产量下降。6.草莓槽式基质栽培,滴箭流量一般设置为()L·h⁻¹。A.0.3B.1.0C.2.5D.4.0答案:B解析:1L·h⁻¹可保证椰糠均匀湿润且不径流。7.使用紫外杀菌灯时,对营养液中有效菌(如芽孢杆菌)的杀灭剂量约为()mJ·cm⁻²。A.5B.15C.30D.60答案:C解析:30mJ·cm⁻²为常用阈值,过高会连有益菌一并杀灭。8.辣椒岩棉块定植前,需将EC降至()mS·cm⁻¹,防止盐灼。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0答案:B解析:育苗后期EC常高于2.5,需清水沥洗至1.0再定植。9.下列传感器中,用于在线测量硝态氮的是()A.离子选择电极B.电导率仪C.浊度计D.氧化还原电位仪答案:A解析:硝酸根离子选择电极可直接读数,误差±5%。10.叶菜水培,夜间溶氧高于()mg·L⁻¹可显著降低亚硝酸盐累积。A.2B.4C.6D.8答案:C解析:6mg·L⁻¹以上硝化细菌活性强,亚硝酸盐被迅速转化。11.在封闭环控温室,CO₂施肥最佳启动光照强度为()μmol·m⁻²·s⁻¹。A.200B.400C.600D.800答案:B解析:400以上光合速率陡增,补充CO₂边际效应高。12.黄瓜NFT系统,当根温持续高于()℃时,根瘤线虫卵孵化率倍增。A.24B.26C.28D.30答案:C解析:28℃是线虫最适温,需加强紫外或臭氧消毒。13.椰糠缓冲处理时,Ca(NO₃)₂溶液最适浓度为()mS·cm⁻¹。A.0.2B.0.5C.1.0D.2.0答案:C解析:1.0可置换钠钾,不造成二次盐害。14.番茄双干整枝时,留果穗数与叶片数最佳比为()。A.1:3B.1:5C.1:7D.1:10答案:C解析:1:7保证光合源充足,糖酸比最优。15.无土栽培中,根际温度比气温低()℃时,钙吸收受阻最明显。A.2B.4C.6D.8答案:B解析:温差4℃以上蒸腾流减缓,钙为惰性元素,易缺。16.草莓高架基质槽,槽底坡度应不小于()%,以利回流。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0答案:C解析:1%可克服表面张力,防止积液。17.营养液中NH₄⁺︰NO₃⁻为1︰9时,pH变化趋势是()。A.上升B.下降C.先升后降D.基本不变答案:A解析:NH₄⁺吸收释放H⁺少,NO₃⁻吸收释放OH⁻多,pH上升。18.叶菜LED光配方中,增加()nm蓝光可显著提高维生素C含量。A.400B.420C.455D.495答案:C解析:455nm促进L-半乳糖途径关键酶活性。19.岩棉块pH高于7.2时,可用()酸安全滴灌调酸。A.硫酸B.盐酸C.磷酸D.柠檬酸答案:D解析:柠檬酸温和,不灼伤根尖,且可螯合微量元素。20.深液流系统,溶氧提升效率最高的方式是()。A.微纳米气泡B.射流增氧C.叶轮增氧D.纯氧曝气答案:A解析:微纳米气泡停留时间长,氧传质系数高30%。21.番茄授粉蜂箱密度为()箱·亩⁻¹时,坐果率最高。A.0.2B.0.4C.0.6D.0.8答案:B解析:0.4箱≈8000头蜂,可覆盖2000株。22.无土栽培回液紫外杀菌,最适照射剂量为()mJ·cm⁻²。A.50B.100C.150D.200答案:B解析:100可杀灭99%疫霉孢子,且不伤离子。23.辣椒结果期,营养液K⁺浓度宜维持在()mmol·L⁻¹。A.3B.6C.9D.12答案:C解析:9mmol·L⁻¹可提升果皮厚度,降低脐腐。24.草莓夜间低温处理,()℃持续1周可显著促进花芽分化。A.8B.12C.16D.20答案:A解析:8℃诱导ABA上升,促进成花。25.NFT管道材质首选(),因其抗紫外、光滑、低成本。A.PVC-UB.PPC.PED.ABS答案:A解析:PVC-U内壁光滑,不滋生藻,价格仅为PP的60%。26.番茄营养液Ca²⁺浓度低于()mmol·L⁻¹时,脐腐率呈指数上升。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0答案:B解析:1.0为临界点,低于此值细胞膜透性增大。27.椰糠EC3.0mS·cm⁻¹,清水沥洗至EC1.0,需淋洗水量约为基质体积的()倍。A.1B.2C.3D.4答案:C解析:3倍水量可带走80%可溶性盐,符合经验公式。28.黄瓜叶片出现“伞形叶”,最可能缺()。A.钙B.镁C.锌D.钼答案:B解析:镁为叶绿素核心,缺镁叶脉绿、叶肉黄,呈伞形。29.无土栽培温室,冬季保温幕展开后,光照损失应控制在()%以内。A.5B.10C.15D.20答案:B解析:高反射幕布可将损失压至10%,兼顾保温与光合。30.番茄采收期,营养液NO₃⁻-N浓度降至()mg·L⁻¹可提升糖酸比。A.50B.100C.150D.200答案:A解析:低氮胁迫促进糖积累,50为安全下限。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)31.下列措施可同时降低营养液pH与EC的有()A.换入低EC清水B.加入稀硫酸C.加入磷酸D.加入硝酸答案:A、C、D解析:稀硫酸降pH但增盐,磷酸、硝酸可同时提供阴离子,换水直接稀释。32.草莓高架椰糠栽培,滴灌策略包括()A.日出后1h启动B.日落前2h停灌C.每脉冲≤5minD.夜间保持70%田间持水量答案:A、B、C、D解析:全程控湿防炭疽,夜间高湿减少裂果。33.番茄NFT系统溶氧提升的辅助手段有()A.管道坡度加大B.降低液温C.增设跌水D.加入H₂O₂答案:B、C、D解析:坡度加大仅利回流,不增氧。34.黄瓜岩棉块定植后“黑根”诱因包括()A.回液长期滞留B.紫外过量C.温度>32℃D.铵态氮比例>30%答案:A、C、D解析:紫外杀菌剂量合理时不伤根。35.叶菜水培亚硝酸盐累积的防控途径有()A.提高溶氧B.降低NO₃⁻浓度C.补充钼元素D.提高pH至7.5答案:A、C解析:降NO₃⁻影响产量,高pH反而抑制亚硝酸还原酶。36.无土栽培温室CO₂施肥的关闭条件有()A.外界光照<200W·m⁻²B.通风窗全开C.室内CO₂>1000μmol·mol⁻¹D.夜间答案:A、B、C、D解析:以上任一条件均使施肥边际效应趋零。37.岩棉培回液消毒方式包括()A.紫外B.臭氧C.慢砂滤D.热处理答案:A、B、D解析:慢砂滤仅除浊,不杀菌。38.番茄整枝打叶原则有()A.留叶遮果B.摘叶露果C.中午高温打叶D.晴天上午打叶答案:A、B、D解析:高温打叶易失水萎蔫。39.椰糠缓冲处理目的有()A.降钠B.降钾C.升钙D.升氯答案:A、B、C解析:氯无需升高。40.深液流系统夏季防止根腐的措施有()A.液面遮阴B.液温<24℃C.加入拮抗菌D.提高EC答案:A、B、C解析:高EC加剧渗透胁迫。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)41.NFT系统停泵超过30min必定导致根尖缺氧坏死。()答案:×解析:若温度<20℃、湿度高,可耐受1h。42.岩棉块pH可用pH试纸直接插入中心测量。()答案:×解析:需用1︰1.5水提,试纸读数误差大。43.草莓夜间补光红光多于蓝光可推迟花期。()答案:√解析:红光促进赤霉素合成,抑制花芽。44.黄瓜根际温度高于28℃时,钙吸收速率下降50%。()答案:√解析:高温降低蒸腾拉力,钙为惰性元素。45.营养液中加入硅酸钠可增强番茄抗倒伏性。()答案:√解析:硅沉积在表皮细胞壁。46.叶菜采收前3天断氮可显著降低硝酸盐含量。()答案:√解析:氮素再转移,硝酸盐可下降30%。47.臭氧消毒营养液时,ORP值>700mV持续5min即可杀灭卵菌。()答案:√解析:700mV为卵菌致死阈值。48.番茄NFT管道黑色外壁可减少藻华但会升高液温。()答案:√解析:黑色吸热,夏季需加反光膜。49.椰糠EC1.0mS·cm⁻¹时无需缓冲即可直接定植番茄苗。()答案:×解析:仍需洗钠,防钠中毒。50.无土栽培回液经紫外杀菌后无需再调pH。()答案:×解析:紫外可产生OH⁻,pH微升,需复测。四、简答题(每题8分,共40分)51.简述NFT系统夏季中午溶氧骤降的机理与三级应急方案。答案:机理:气温高→液温升→氧溶解度降;根呼吸增强;藻呼吸耗氧;三因素叠加,DO可自7mg·L⁻¹跌至3mg·L⁻¹。一级:启动微纳米气泡机,5min内DO回升至6mg·L⁻¹;二级:若仍低于4mg·L⁻¹,开启冷水机组,将液温降2℃;三级:停泵10min,让根际暴露于湿空气,形成“气-液”交替,同时叶面喷雾降温。三级递进,可保根白、根毛旺,产量无显著损失。52.岩棉培番茄结果期出现“黑肩果”,分析可能缺素链与矫正步骤。答案:缺素链:高湿弱光→蒸腾弱→钙运输受阻→果肩细胞壁崩解→黑肩。步骤:1)日出后1h启动高钙配方(Ca²⁺2.5mmol·L⁻¹),持续3d;2)摘叶露肩,增加果面辐射;3)夜间降湿至65%,促蒸腾;4)叶面喷0.5%CaCl₂+0.1%硅,每周1次,连2次;5)检查回液滞留,确保坡度>1%。7d可控制新发果黑肩率<2%。53.草莓椰糠高架栽培,如何依据日出后3h的基质重量变化制定灌溉模型?答案:1)安装悬挂式重量传感器,记录凌晨5:00重量W₀;2)日出后3h(8:00)得W₁;3)计算失水率ΔW=(W₀-W₁)/W₀×100%;4)若ΔW>8%,立即启动5min脉冲,流量1L·h⁻¹;5)若5%<ΔW≤8%,延迟30min再测;6)ΔW≤5%,不灌;7)连续7d统计,得“ΔW-需水量”回归方程,R²≥0.92,实现精准灌溉,节水27%。54.写出深液流叶菜系统硝酸盐累积的“溶氧-微生物-酶”联动机制,并给出工程化抑制方案。答案:机制:低DO→亚硝酸菌受抑→NO₂⁻累积→硝酸还原酶反向作用→NO₃⁻再还原受阻→叶柄硝酸盐升高。工程方案:1)微纳米气泡+纯氧,保持DO7–8mg·L⁻¹;2)回液区加生物转盘,负载硝化菌,NH₄⁺→NO₃⁻转化效率>90%;3)投加钼酸钠0.05mg·L⁻¹,提升亚硝酸还原酶活性;4)采收前3d,夜间降温至12℃,降低呼吸消耗,减少氮素再吸收;5)光期最后2h补充455nm蓝光,诱导硝酸还原酶表达,NO₃⁻↓18%。55.比较紫外、臭氧、热处理三种回液消毒方式的经济性与适用场景。答案:紫外:设备费0.8万元·t⁻¹·h⁻¹,运行0.05元·t⁻¹,无副产物,适合NFT、DFT中小系统;臭氧:设备1.2万元,运行0.08元,ORP>700mV,杀卵菌彻底,但需后续除O₃,适合高价值果菜;热处理:85℃、30s,设备2万元,能耗0.15元,杀孢子100%,但需钛管防腐蚀,适合大型岩棉回液。综合:紫外<200t·d⁻¹选紫外;200–500t且疫霉重选臭氧;>500t、菌源复杂选热处理。五、案例分析题(每题20分,共40分)56.案例:2026年7月,山东寿光某2hm²番茄岩棉温室,持续高温35℃,夜间28℃,回液池发现大量根腐,疫霉检出率90%,产量周降10%。现有设备:紫外30W×20支,冷水机组15HP,无臭氧。请给出7d紧急防控与30d长效方案,并估算成本。答案:7d紧急:1)紫外剂量提至150mJ·cm⁻²,日循环6次;2)冷水机组全开,液温白天≤24℃;3)回液池加H₂O₂50mg·L⁻¹,每晚1次,连续3d;4)岩棉块侧壁划刀,利排水;5)叶面喷0.3%磷酸铝+0.5%硅,隔3d再喷;6)摘除病株,远弃。成本:电费+药剂≈0.9万元。30d长效:1)追加臭氧机40g·h⁻¹,投资3.2万元;2)改造回液沟坡度至1.2%,用工0.8万元;3)岩棉块换高密度3%石墨改性,增0.6万元;4)建立生物滤池20m³,投加芽孢杆菌,一次性1万元;5)启用AI环境预测,提前2d降温,软件0.5万元。总长效成本5.1万元,预期根腐率<1%,产量恢复并超原水平8%,投资回收期0.9年。57.案例:北京顺义某叶菜DFT厂,2026年1月,室外-10℃,室内LED补光200μmol·m⁻²·s⁻¹,12h光期,生菜硝酸盐超标4200mg·kg⁻¹,目标≤2000。请设计“光-温-氮-酶”四维调控模型,并给出数学表达式与验证实验。答案:模型:Y=α·L+β·T+γ·N+δ·EY:硝酸盐含量(mg·kg⁻¹);L:光积累量(mol·m⁻²·d⁻¹);T:根温(℃);N:营养液NO₃⁻-N(mg·L⁻¹);E:硝酸还原酶活性(μmol·g⁻¹·h⁻¹)。经多元回归得:Y=4200-15L+35T+0.8N-25E,R²=0.94。调控:1)光:LED提升至300μmol,光期14h,L=4.2mol·m⁻²·d⁻¹;2)温:根温昼20℃、夜12℃,T平均16℃;3)氮:采收前5d,N从150降至50mg·L⁻¹;4)酶:加钼0.05mg·L⁻¹+蓝光455nm2h,E↑40%。代入:Y=4200-15×4.2+35×16+0.8×50-25×1.4=1980mg·kg⁻¹,达标。验证:设对照组(原条件)与调控组,各3次重复,14d后测硝酸盐,t检验P<0.01,模型有效。六、计算题(每题10分,共20分)58.某NFT番茄系统,流量8L·min⁻¹,栽培面积1000m²,种植密度2.5株·m⁻²,单株日蒸腾量0.8L。若回液池容积20m³,初始EC2.0mS·cm⁻¹,欲通过换水将EC降至1.2,需排放多少升原液并补入等量清水?假设养分不被吸收。答案:设排放x升,则:2.0(20000-x)+0·x=1

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