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Sistemas Elétricos

Colégio Objetivo
O nitrogênio é essencial à vida, sendo necessário, por exemplo, na constituição das proteínas e do DNA que contém as informações genéticas. A atmosfera é o principal reservatório de nitrogênio, sob forma de N2, embora as plantas e animais não possam utilizá-lo diretamente. Os animais necessitam do nitrogênio incorporado em compostos orgânicos, enquanto que plantas e algas necessitam do nitrogênio sob a forma de íons nitrato (NO3−) ou íons amônio (NH4+). O ciclo do nitrogênio, ilustrado a seguir, é um dos mais importantes e complexos dos ciclos globais. Este ciclo descreve um processo dinâmico de intercâmbio de nitrogênio entre a atmosfera, a matéria orgânica e compostos inorgânicos.
Com base no ciclo biogeoquímico apresentado, qual processo envolve a oxidação do elemento nitrogênio?
A fixação.
B lixiviação.
C nitrificação.
D amonificação.
E desnitrificação.
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Estudando com Questões

há 6 dias

Respostas

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há 6 dias

Vamos analisar as opções com base no ciclo do nitrogênio: - Fixação: é o processo de conversão do nitrogênio gasoso (N2) em formas utilizáveis pelas plantas, como amônia (NH3), não envolve oxidação. - Lixiviação: é a perda de nutrientes do solo pela água, não é um processo químico de oxidação do nitrogênio. - Nitrificação: é o processo biológico em que a amônia (NH3) é oxidada a nitrito (NO2−) e depois a nitrato (NO3−). Envolve oxidação do nitrogênio. - Amonificação: é a decomposição da matéria orgânica liberando amônia, não envolve oxidação. - Desnitrificação: é a redução dos nitratos a nitrogênio gasoso (N2), processo de redução, não oxidação. Portanto, o processo que envolve a oxidação do nitrogênio é a nitrificação. Resposta correta: C) nitrificação.

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O entendimento popular de que “o calor sobe” é frequentemente motivado por observações do cotidiano, como a percepção de que o andar superior de uma residência tende a ser mais quente que o inferior, dependendo da arquitetura, ou de que áreas próximas a um telhado sem forro apresentam temperaturas mais elevadas em comparação com aquelas próximas ao chão. Embora tal interpretação possa refletir certos fenômenos físicos específicos, ela não constitui uma lei geral de propagação de calor. O calor pode propagar-se em meios sólidos, líquidos, gasosos e até mesmo no vácuo e apresenta características particulares, estando associado a diferentes condições físicas e materiais, não sendo aplicável de forma indiscriminada afirmar uma direção preferencial, como “para cima”, na transferência de energia térmica.
Um dos mecanismos para o fenômeno discutido ocorre por
A condução, mecanismo predominante em sólidos, no qual o calor flui espontaneamente da região mais fria para a mais quente do objeto.
B irradiação, mecanismo pelo qual o calor se propaga para todas as direções e em qualquer meio material, sólido ou fluido, com grande eficiência.
C convecção, processo comum em sólidos e associado às variações de densidade do objeto com a sua temperatura, consequência da dilatação térmica.
D condução, único mecanismo pelo qual o calor pode se propagar pelo vácuo, permitindo que o Sol seja capaz de transferir energia para o planeta Terra.
E convecção, na qual o calor pode fluir para baixo, como ocorre logo que jogamos lentamente um pouco de água a 1 oC em um recipiente com água líquida a 0 oC.

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