
Responda:
O ciclo do nitrogênio é importante para todos os seres vivos porque todos os organismos são compostos de nitrogênio.
Explicação:
O ciclo do nitrogênio descreve como o nitrogênio se move através da terra. O nitrogênio é encontrado em todos os organismos vivos: nos aminoácidos, que por sua vez formam proteínas, nos ácidos nucléicos, no trifosfato de adenosina (ATP) e em outros compostos que são essenciais para a vida.
O DNA é feito de nitrogênio:
ATP é responsável pelo transporte de energia química
dentro das células:
Os seres humanos e todos os outros organismos vivos deixariam de existir sem o nitrogênio, portanto, sua disponibilidade e como ele circula pelo meio ambiente tem conseqüências diretas para todos os organismos vivos.
O que esses termos significam no ciclo do nitrogênio: desnitrificação, fixação de nitrogênio, raios, bactérias e nitratos?

Aqui estão elas: Desnitrificação: Processo bioquímico em que os nitratos são reduzidos a amônia ou gás nitrogênio (na atmosfera, o gás mais abundante) por atividade bacteriana Fixação de nitrogênio: Processo de conversão de nitrogênio molecular inorgânico na atmosfera em amônia ou nitrato. Relâmpago: relâmpago oxida nitrogênio, produzindo óxido nítrico. Na natureza, essencialmente todas as outras conversões de nitrogênio molecular para formas biologicamente úteis são conduzidas por bactérias. Ba
O gás nitrogênio (N2) reage com o gás hidrogênio (H2) para formar amônia (NH3). A 200 ° C em um recipiente fechado, 1,05 atm de nitrogênio gasoso é misturado com 2,02 atm de gás hidrogênio. Em equilíbrio, a pressão total é de 2,02 atm. Qual é a pressão parcial do gás hidrogênio no equilíbrio?

A pressão parcial de hidrogênio é de 0,44 atm. > Primeiro, escreva a equação química balanceada para o equilíbrio e configure uma tabela ICE. cor (branco) (XXXXXX) "N" _2 cor (branco) (X) + cor (branco) (X) "3H" _2 cor (branco) (l) cor (branco) (l) "2NH" _3 " I / atm ": cor (branco) (Xll) 1,05 cor (branco) (XXXl) 2,02 cor (branco) (XXXll) 0" C / atm ": cor (branco) (X) -x cor (branco) (XXX ) -3x cor (branco) (XX) + 2x "E / atm": cor (branco) (l) 1,05- x cor (branco) (X) 2,02-3x cor (branco) (XX) 2x P_ "tot" = P_ &qu
Como há um ciclo de nitrogênio e carbono, por que há mais nitrogênio na atmosfera do que o carbono?

Porque o nitrogênio não reage quimicamente com muitos outros elementos além do oxigênio. O carbono é muito reativo e pode formar vários compostos químicos. Acredita-se que o nitrogênio na atmosfera da Terra tenha sido derivado de erupções vulcânicas há mais de 4 bilhões de anos. O nitrogênio reage com o oxigênio, mas não muitos outros elementos, exceto aqueles em sistemas biológicos. Então, isso significa que a maior parte do nitrogênio que foi formado há 4 bilhões de anos atrás ainda está por aí. Em cont