A) الغابات B) التعدين C) تربية الأسماك D) البناء
A) علم الحشرات B) علم البستنة C) الزراعة المائية D) علم الطيور
A) نظام تربية الأحياء المائية بإعادة تدوير المياه. B) نظام الزراعة المائية. C) نظام تربية الأحياء المائية باستخدام المياه المفتوحة. D) نظام تحلية المياه.
A) يعظم من معدل تبخر المياه. B) يقلل من استهلاك الطاقة. C) يضمن صحة ونمو الأسماك. D) يحسن من لون الأسماك.
A) تحسين مستويات الأكسجين في الماء B) تعزيز نمو الأسماك C) زيادة عكارة الماء D) خفض درجة حرارة الماء
A) تركيب التربة B) الإشعاع الشمسي C) ضغط الهواء D) جودة المياه
A) زيادة إنتاج النفايات. B) تعزيز المظهر الجمالي. C) تحسين معدلات النمو ومقاومة الأمراض. D) تقليل استهلاك المياه.
A) زراعة الجبال B) زراعة الغابات C) تربية الأحياء البحرية D) زراعة السهول
A) زرافة B) أسد C) سلمون D) فيل
A) الزراعة المائية B) زراعة الطحالب C) تربية الأحياء البحرية D) تربية الأسماك
A) 200 مليون طن B) 50 مليون طن C) أكثر من 120 مليون طن D) 75 مليون طن
A) 97% B) 50% C) 0.08% D) 0.13%
A) أكثر من عقدين من الزمان. B) عدة أشهر. C) بضع سنوات. D) حوالي عقد من الزمان.
A) نهاية تربية الأحياء المائية. B) زيادة التلوث البحري. C) الحاجة إلى إيجاد مواد مقاومة لتراكم الطحالب صديقة للبيئة. D) انخفاض إنتاج تربية الأحياء المائية.
A) العودة إلى صيد الأسماك في البيئات الطبيعية. B) التوقف عن تربية جميع الأنواع البحرية. C) الاعتماد على الكائنات الدقيقة. D) الأتمتة الكاملة لمزارع الأسماك.
A) من 1٪ إلى 5٪ B) من 20٪ إلى 30٪ C) 50% D) من 0.01٪ إلى 10٪
A) بسبب نقص البيانات. B) البيانات متوفرة بكميات كبيرة. C) فهي تساهم بأكثر مما يساهم صيد الأسماك التقليدي. D) لأنها ضئيلة للغاية.
A) 50% B) 97% C) 0.08% D) 10%
A) 430 B) 50 C) 106 D) 1000
A) إنه سهل للغاية. B) لقد تم تحقيقه بالكامل بالفعل. C) لا يتطلب أي بحث. D) إنه أمر يكاد يكون مستحيلاً.
A) نهاية مصايد الأسماك البرية. B) انخفاض الطلب على المنتجات البحرية. C) "ثورة زرقاء" مماثلة لـ "الثورة الخضراء". D) لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة.
A) الكائنات البحرية أكثر خطورة. B) تسببت الحيوانات البرية في خسائر فادحة في الأرواح البشرية بسبب الأمراض. C) تدجين الحيوانات البرية أسهل. D) لا توجد مخاطر مرتبطة بأي من الخيارين.
A) 0.17% B) 97% C) 50% D) 10%
A) 50.7 بالمئة B) 85.3 بالمئة C) 75.2 بالمئة D) 96.5 بالمئة
A) أعشاب بحرية كبيرة (مثل الأعشاب البحرية العملاقة) B) الأعشاب البحرية C) الطحالب الكبيرة D) الطحالب المجهرية
A) البلطي B) السلمون C) الكارب (الشبوط) D) سمك السلور
A) تربية الأحياء البحرية (في مياه مفتوحة) B) نظام الأقفاص C) الاستزراع المائي D) زراعة الأسماك
A) خزانات برية بدون توفير الغذاء. B) برك مائية تحتوي على غذاء طبيعي. C) إطلاق الأسماك في المحيط المفتوح. D) أقفاص شبكية مع خليط غذائي خاص.
A) المحيط الهادئ الجنوبي B) البحر الأبيض المتوسط C) المحيط الهندي D) المحيط الأطلسي الشمالي
A) ألواح خشبية B) أنابيب بلاستيكية عالية الكثافة (HDPE) عائمة C) شبكة سلكية فولاذية D) كتل خرسانية
A) النرويج B) اليابان C) أستراليا D) جنوب أفريقيا
A) التسعينيات B) الثمانينيات C) السبعينيات D) الألفينيات
A) 85% B) 60% C) 50% D) 75%
A) تايلاند B) الصين C) فيتنام D) البرازيل
A) برنامج "سي فود واتش" (Seafood Watch) B) حوارات حول تربية الأحياء المائية (Aquaculture Dialogues) C) التحالف العالمي للزراعة المائية (Global Aquaculture Alliance) D) الصندوق العالمي للحياة البرية (World Wildlife Fund)
A) فيتنام B) الصين C) البرازيل D) تايلاند
A) تربية سرطان البحر (أستاكولتور) B) تربية الأسماك (بيسكولتور) C) تربية اللافقاريات المائية (مولوسكولتور) D) تربية المحار (أوستر أكولتور)
A) القشريات B) جلد الشوكيات C) قشريات الرأس D) الرخويات ثنائية الصدفة
A) أعشاش محيطية B) وحدات بحرية C) مواطن D) أسرة مائية
A) 5000 B) 10000 C) 3000 D) 7000
A) 1200 كجم B) 900 كجم C) 500 كجم D) 1500 كجم
A) 200 B) 800 C) 600 D) 400
A) التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية B) مراقبة المأكولات البحرية C) حوارات حول تربية الأحياء المائية D) الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)
A) علف يعتمد على الحبوب B) وجبة السمك C) أقراص الطحالب D) الأعشاب البحرية
A) التونة B) المرّي (نوع من الأسماك) C) سمكة المهرج D) سمك الضوفيش
A) 2022 B) 2019 C) 2016 D) 2014
A) 312.8 مليار دولار أمريكي B) 274 مليار دولار أمريكي C) 86 مليار دولار أمريكي D) 244 مليار دولار أمريكي
A) بورتو مونت B) سانتياغو C) أنتوفاجاستا D) فالبارايسو
A) 75% B) 85% C) 65% D) 95%
A) 2014 B) 2020 C) 2016 D) 2018
A) 16.7% B) 10% C) 8% D) 5.8%
A) 312.8 مليار دولار B) 244 مليار دولار C) 274 مليار دولار D) 86 مليار دولار
A) الأرقام كانت 'صحيحة بشكل أساسي'. B) الأرقام لم تكن متاحة. C) الأرقام كانت غير صحيحة تمامًا. D) أظهرت الأرقام انخفاضًا في الإنتاج.
A) جمبري B) سلمون C) سمك القاروص الأمريكي D) محار
A) أنظمة زراعية أحادية المحصول بدون أي تكامل. B) الأنظمة التي لا تستخدم نقل المياه. C) الاستزراع المدمج للأسماك والنباتات (الأكوابونيكس). D) الزراعة المتنوعة التقليدية التي لا تتضمن تنوعًا في المستويات الغذائية.
A) انخفاض الاستقرار الاقتصادي. B) زيادة الاعتماد على إنتاج نوع واحد فقط من الكائنات الحية. C) تقليل المخاطر. D) إنتاجية أعلى لأنواع معينة على المدى القصير.
A) ممارسات إدارة أفضل. B) زيادة الإنتاج قصير الأجل لأنواع معينة. C) تركيز حصري على الاستقرار الاقتصادي. D) زيادة الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
A) النحاس B) الحرير C) النايلون D) البوليستر
A) فهي تسمح بنمو أسرع للأسماك. B) إنها تتجنب تغيير الشبكات المكلف من خلال منع تراكم الكائنات الحية عليها. C) فهي أخف وزنًا وأسهل في التعامل معها. D) إنها أكثر شفافية تحت الماء.
A) سبائك النحاس B) النايلون C) البوليستر D) المطاط
A) التكلفة B) قوة المادة C) إمكانية التطبيق التصميمي D) المظهر الجمالي
A) إدخال أنواع مفيدة. B) كمية نفايات أقل تنتج لكل كيلوغرام على نطاق عالمي. C) لا يوجد تأثير على النظم البيئية المحلية. D) أضرار بيئية أكبر مقارنة بصيد الأسماك البري.
A) زيادة مستويات الأكسجين الذائب. B) إلحاق الضرر بالكائنات الحية التي تعيش في قاع البحر أو القضاء عليها. C) تحسين جودة المياه. D) تعزيز التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية.
A) 2020 B) 2012 C) 2006 D) 1995
A) وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) B) إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) C) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) D) وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)
A) تحسين النظم البيئية المحلية. B) تقليل المنافسة على الموارد. C) زيادة التنوع البيولوجي. D) التفوق على الأنواع المحلية.
A) مجلس رفاهية الحيوانات في المزارع B) جمعية الحفاظ على البيئة البحرية C) المنظمة الدولية للأسماك. D) وكالة حماية الحياة المائية
A) الحرية من الخوف والضيق. B) الحرية من الحيوانات المفترسة. C) الحرية من الجوع والعطش. D) الحرية في التعبير عن السلوك الطبيعي.
A) حصريًا على النباتات البحرية. B) جميع الكائنات البحرية على قدم المساواة. C) فقط على المحار والقواقع. D) الفقاريات، وخاصة الأسماك ذات الخياشيم.
A) 269,000 هكتار B) 150,000 هكتار C) 300,000 هكتار D) 500,000 هكتار
A) ازدهار الطحالب الضارة. B) زيادة أعداد الأسماك. C) انخفاض درجة حرارة الماء. D) انخفاض مستويات الملوحة.
A) ظلت مستقرة B) زيادة أربعة أضعاف سنويًا C) انخفاض إلى النصف سنويًا D) انخفضت إلى النصف
A) 7.8% B) 12.3% C) 9.2% D) 5.4%
A) يعتمد على الجل. B) يعتمد على الماء. C) يعتمد على الزيت. D) يعتمد على محلول ملحي.
A) زيادة معدلات النمو B) ارتفاع معدلات التكاثر C) الأمان D) تقليل استهلاك العلف
A) 24 B) 30 C) 19 D) 18
A) اللقاحات المعدلة وراثيًا B) لقاحات الحمض النووي (DNA) C) لقاحات الوحدات الفرعية D) لقاحات الحمض الريبوزي المرسال (mRNA)
A) الولايات المتحدة الأمريكية B) كندا C) اليابان D) النرويج
A) العلاج الكيميائي B) اللقاحات التقليدية C) المضادات الحيوية D) لقاحات الحمض النووي (DNA)
A) التخفيف بالماء. B) تغطيتها بالتربة. C) إزالة الأملاح. D) إضافة الجير.
A) بولي إيثيلين عالي الكثافة B) بولي إيثيلين منخفض الكثافة C) بولي إيثيلين تيريفثالات D) البوليسترين الموسع (EPS)
A) 5 جالونات B) 10 جالونات C) 15 جالونًا D) 20 جالونًا
A) تركيز المزيد من الأبحاث كاستراتيجية للتخفيف من الآثار. B) تنفيذ فوري وشامل على نطاق واسع. C) تخفيض التمويل المخصص للأبحاث. D) التخلي التام عن هذه الممارسة.
A) الكارب الشائع B) سمكة أبو سلحفاة الذهبية C) سلمون D) التروت
A) مصر B) الصين C) كوريا D) اليابان
A) شتيفان لودفيغ ياكوبي B) سيث جرين C) ستيفن إنسوورث D) دبليو. دبليو. فليتشر
A) القرن التاسع عشر B) القرن الثامن عشر C) القرن السابع عشر D) القرن العشرون |