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在雷暴期間,氮氣和氫氣被氣化形成氨。
氨、二氧化碳。
與雨水相互作用可生成碳酸銨,隨雨水落入土壤; 碳酸銨提供作物生產所需的n元素。
它屬於氮肥。 在雷暴期間。
由於在排放條件下空氣中的氧氣和氮氣化,形成氮氧化物。
氮氧化物經過複雜的化學變化形成硝酸鹽,很容易被作物吸收。
因此,它為作物提供了所需的n元素,屬於氮肥:N2 + O2 = 2NO(排放),2NO+O2 = 2NO2,3NO2 + H2O=2HNO3+NO,硝酸隨雨落到地面,滲入土壤產生硝酸鹽。
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是氮肥。 雷暴時在雷電作用下,氮氣、氫氣氣化形成氨,氨、二氧化碳和雨水相互作用形成碳酸銨,隨雨水落入土壤。 碳酸銨可以提供作物生產所需的氮元素,即氮肥。
氮肥按含氮組可分為氨氮肥、銨態氮肥、硝態氮肥、硝酸銨氮肥、氰化物氮肥和醯胺氮肥。 生產化氮肥的主要原料是合成氨(生產氨的哈伯廠建於1909年,首先在德國實現工業化,成為氮肥工業的基礎)。
20世紀45年代,硫酸銨是最重要的氮肥品種; 在60年代,新增了硝酸銨; 自70年代以來,尿素已成為主要的氮肥品種。 碳酸氫銨是80年代我國生產的主要氮肥品種之一。
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這是由於雷電導致空氣中臭氧的增加,促進了植物的生長。 此外,雷電產生的高溫可直接從空氣中的氮氣和氧氣中合成二氧化氮,當雨水滲入土壤時變成硝酸鹽,是肥沃田地的優質肥料。 大雨灌溉土地,雨後新鮮的空氣和充足的陽光可以對植物生長產生有益的影響。
這是由於雷電導致空氣中臭氧的增加,促進了植物的生長。 此外,閃電產生的高溫能使空氣中的氮氧直接合成二氧化氮,隨著雨水滲入土壤,變成硝酸鹽,是肥田最好的肥料。 大雨灌溉土地,雨後新鮮的空氣和充足的陽光可以對植物生長產生有益的影響。
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在排放條件下,空氣中的氮氣可以與氧氣結合形成一氧化氮 N2 + O2 = 排放 = 2NO
一氧化氮迅速與空氣中的氧氣結合形成二氧化氮。
2no+o2=2no2
二氧化氮溶於雨水生成硝酸,3NO2+H2O=2HNO3+NO
這就是為什麼雷暴後在雨中發現氮肥的原因。
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在雷暴期間 N2 + O2 = 2NO2 (排放), 2NO+ O2 = 2NO2, 3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO, 硝酸隨雨落到地面並滲入土壤形成硝酸鹽, 硝酸鹽可以為植物提供養分 - N元素.
樓上提到的固氮細菌將N2固定在空氣中,而不是使用硝酸鹽。
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在閃電和高溫的作用下,空氣中的氮氣和氧氣產生二氧化氮,二氧化氮與水反應生成硝酸,為植物提供了大量的氮肥,有利於植物的生長。
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氮氧雷暴閃電可合成一氧化氮,一氧化氮氧化生成二氧化氮,水反應生成硝酸,硝酸鹽是植物和微生物良好的無機氮營養素,它們能被植物和微生物吸收利用,合成氨基酸、蛋白質、核酸等含氮有機物。
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N2+H2 合成 NH3 在高壓電下
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雷暴過後,土壤中的氮含量增加。
閃電的瞬時高溫會使空氣中的氮氣和氫氣結合形成氨氣,氨氣溶解在雨水中形成氨氣,因此雨水落到地上,滲入地下,因此雷電和雷電天氣可以提高土壤的氮含量,有利於農作物的生長。
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雷暴時在雷電作用下,氮氣、氫氣氣化形成氨,氨、二氧化碳和雨水相互作用形成碳酸銨,隨雨水落入土壤。 碳酸銨可以提供作物生產所需的氮元素,即氮肥。
因此,請選擇 B
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