土壤分子可以轉換成水分子嗎,大分子水能否變成小分子水

2022-05-20 21:16:24 字數 5688 閱讀 2023

1樓:匿名使用者

土壤主要成分是sio2(二氧化矽)·nh2o,不是轉換是分解,高溫下確實能分解出一部分的水(h2o)。

1、土壤中含有部分水分子。

2、土壤中的微量元素大部分是以矽酸鹽、氧化物、硫化物、碳酸鹽等無機鹽形態存在。在土壤溶液中可有一部分微量元素以有機絡合態存在。通常把水溶液或交換態的微量元素看作是對作物有效的。

土壤中微量元素**不足的一個原因是土壤本身含量過低,另一種原因是含量並不低,甚至很高但是由於土壤條件(主要是土壤酸鹼度和氧化還原條件)造成有效性降低而**不足。在前一種條件下,需要靠補施微量元素肥料,後一種情況下,有時只需改變土壤條件,增加土壤微量元素的有效性,就可增加**水平。

3、水(化學式:h2o)是地球表面上最多的分子,除了以氣體形式存在於大氣中,其液體和固體形式佔據了地面70-75%的組成部分。標準狀況下,水在液體和氣體之間保持動態平衡。

室溫下,它是無色,無味,透明的液體。作為通用溶劑之一,水可以溶解許多物質。因此,自然界極少有純淨水。

4、一個水分子含有兩種不同的元素;氫和氧。一個水分子由兩個氫原子和一個氧原子構成。每個水分子的直徑是4×10^-10m 。

它的質量是2.99×10^-26kg。它的體積是π/6(4×10-10)m3=3 ×10^-29m3。

2樓:何嘉煒

土壤主要成分是sio2(二氧化矽)·nh2o,不是說轉換,高溫下確實能分解出一部分的水(h2o)

土壤體積含水量與土壤相對含水量怎麼換算??

3樓:匿名使用者

這是兩個不同層次的概念,土壤含水量分為絕對含水量和相對含水量,絕對含水量又可以用體積含水量、重量含水量等方法表示,具體請參照下面定義:

一、土壤絕對含水量

1、重量百分數:土壤水分的重量佔烘乾土的百分率。

2、體積百分數:

土壤容積含水量%=土壤重量含水量*容重

意義:可反映土壤孔隙的充水程度,可計算土壤的固、液、氣相的三相比。

3、土壤蓄水量(立方米/畝)=每畝面積(平方米)*土層深度*土壤容重*土壤重量含水量

4、水層厚度:單位面積上一定土層厚度內含有的水層厚度,可與雨量相比。

水層厚度(mm)=土層厚度(h)*土壤容重(d)*重量百分數%*105、水體積:水層厚度乘以面積。

二、土壤相對含量

土壤水分含量佔飽和含水量的百分比或佔田間持水量的百分比。

它們之間有關係,但不能直接換算,上面公式都有說明。

4樓:匿名使用者

應該是土壤絕對含水量與土壤相對含水量之間的換算,沒有土壤體積含水量這一說法。絕對含水量。

以重量百分數表示土壤含水量

土壤含水量以土壤中所含水分重量佔烘乾土重的百分數表示,計算公式如下:

土壤含水量(重量%)=(原土重-烘乾土重)/烘乾土重×100%=水重/烘乾土重×100%

相對含水量

土壤相對含水量

將土壤含水量換算成佔田間持水量或全蓄水量的百分數,以表示土壤水的相對含量,計算公式如下:

旱地土壤相對含水量(%)=土壤含水量/田間持水量×100%

水田土壤相對含水量(%)=土壤含水量/全蓄水量×100%

區別在含水率計算公式的分母上,分子都是水分的重量,相對含水率的分母是溼土壤的重量,絕對含水率的分母是乾土壤的重量。

絕對含水量只能表現出土壤中的水分是多少.

相對含水量能表現出植物生在土壤中有效水分的含量.

5樓:匿名使用者

土壤含水量以土壤中所含水分重量佔烘乾土重的百分數表示,計算公式如下:

土壤含水量(重量%)=(原土重-烘乾土重)/烘乾土重×100%=水重/烘乾土重×100%

相對含水量

土壤相對含水量

將土壤含水量換算成佔田間持水量或全蓄水量的百分數,以表示土壤水的相對含量,計算公式如下:

旱地土壤相對含水量(%)=土壤含水量/田間持水量×100%水田土壤相對含水量(%)=土壤含水量/全蓄水量×100%區別在含水率計算公式的分母上,分子都是水分的重量,相對含水率的分母是溼土壤的重量,絕對含水率的分母是乾土壤的重量。

絕對含水量只能表現出土壤中的水分是多少.

相對含水量能表現出植物生在土壤中有效水分的含量.

大分子水能否變成小分子水

6樓:

所謂「小分子水」屬於商家營銷的偽科學概念。

單質水中,水分子時刻用氫鍵彼此相連,並且隨著布朗運動斷開、重連無限迴圈。水的氫鍵是如此容易被破壞和建立,所以與其說水中存在穩定的分子團不如說水時刻是一個整體。

即便是用某些措施打亂、控制氫鍵,比如奈米級濾網和磁力誘導,但這樣的水被攝入胃中之後與胃液混合並被細胞吸收之後與普通水完全沒有本質的效果差異。此外,處理過的水經過長時間(如幾小時)放置又會因為布朗效應變為普通水,甚至隨便搖晃即可重新混勻。

小分子團水只是商家中的忽悠用字,沒有科學根據,不被任何**,科研機構或衛生單位承認。大家切勿上當。

擴充套件資料

大分子水能夠變成小分子水,但是沒有科學表明小分子對身體健康有幫助:

想得到小分子團水,最省事的一個方法就是加熱。分子運動越快,越不利於氫鍵的形成,所以加熱之後可以將超分子打散,到了100℃時,液態水和氣態水準衡,此時的水分子團簇接近單分子,通常不超過4個分子。

離子與水之間的作用也可以破壞氫鍵,打散大分子團水。利用這個原理,用不著去巴馬這樣的長壽村,自己撒把鹽到水裡也一樣能創造出小分子團水,這一點也不稀奇。

小分子團水及其製取裝置目前(編者按: 2023年)尚無足夠的、公認的科學依據,沒有可靠的實驗資料和論證。小分子團水對人體健康的影響也缺乏令人信服的臨床醫學報告和科學鑑定。

而且,水喝到胃中後,由於胃內的溫度、ph值、離子濃度等影響,喝下去的水的分子團結構會發生變化。

目前通用的《世界衛生組織飲用水標準》第三版共有5大項檢測指標,其中唯一提到ph值之處為第五大項第二章「無機部分」第10條,其標準與我國現行標準一樣,為6.5—8.5。

原因表述為:低ph值的水具有一定腐蝕性,而高ph值的水會有滑膩感和異味,但並沒有提到「弱鹼性水有利於身體健康」及「小分子團水」的概念。

事實上,並沒有任何一項關於飲用水的標準會涉及到營養保健功能。

在2023年,衛生部就發出《國家衛生部第10號公告》,稱「涉水產品不得宣稱任何保健功能」,2023年實施的《飲用天然礦泉水》新國標也顯示,除非經國家有關部門審批認可,否則標籤上不得聲稱有醫療作用等。

任何國家和地區的水質標準中,都沒有水分子團大小的指標,也沒有水分子團大小的測試方法標準;小分子團水及其製取裝置沒有得到國家衛生部門的認可,衛生部對小分子團水及其製取裝置沒有批發過任何衛生許可批件。

7樓:匿名使用者

活化裝置(小分子水發生器)可降低水的締合度、粘度,使大分子團水變成小分子水,提高水的磁化率及分散、溶解滲透能力,增加水中的活性氧。...

8樓:匿名使用者

可以 小分子水的生產給普通的水施加強大的外來能量:如強電/強磁,就可以改變水分子的大分子團,讓其變成小分子水。

土壤水的形態有哪些,各型別的有效性如何

9樓:

通常有下列4種形式:

①吸附在土壤顆粒表面的吸著水。又稱強結合水。土壤顆粒對它的吸力很大,離顆粒表面很近的水分子,排列十分緊密,受到的吸引力相當於10000個大氣壓。

這一層水溶解鹽類能力弱,-78℃時仍不凍結,具有固態水性質,不能流動,但可轉化為氣態水而移動。

②在吸著水外表形成的薄膜水。又稱弱結合水。土粒對它的吸引力減弱,受吸力為31~6.25大氣壓 ,與液態水性質相似,能從薄膜較厚處向較薄處移動。

③依靠毛細管的吸引力被保持在土壤孔隙中的毛細管水 。所受的吸力為6.25~0.08大氣壓。毛細管水可傳遞靜水壓力,被植物根系全部吸收。

④受重力作用而移動的重力水,具一般液態水的性質。除上層滯水外不易保持在土壤上層。

土壤中氮肥轉化的途徑及條件

10樓:陽光女孩

根瘤菌把空氣中的氮氣轉變為植物可以吸收的含氮物質

11樓:鐵山野茶

氨、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氮氣

12樓:匿名使用者

土壤中氮的轉化

土壤氮素形態較多,各種形態的氮素處於動態變化之中,不同形態的氮素互相轉化,對於有效氮的**強度和容量有重要意義。

1.有機態氮的轉化

土壤中的有機態氮是較複雜的有機化合物,必須要經過各種礦化過程,變為易溶的形態,才能發揮作物營養的功能。它的礦化量和礦化速率就成為決定土壤供氮能力的極其重要的因素。土壤有機氮的礦化過程是包括許多過程在內的複雜過程。

① 水解過程 蛋白質在微生物分泌的蛋白質水解酶的作用下,逐步分解為各種氨基酸。

② 氨化過程 氨基酸在多種微生物作用下分解成氨的過程稱為氨化過程。

由此可見,氨化作用可在多種多樣條件下進行。無論水田、旱田,只要微生物活動旺盛,氨化作用都可以旺盛進行。

氨化作用產生的銨可被植物和微生物吸收利用,是農作物的優良氮素營養。未被作物吸收利用的銨,可被土壤膠體吸收儲存。但在旱地通氣良好的條件下,銨態氮可進一步為微生物轉化。

③ 硝化過程

指氨或銨鹽在微生物作用下轉化成硝酸態氮化合物的過程。它是由兩組微生物分兩步完成的。第一步銨轉化成亞硝酸鹽,緊接著亞硝酸鹽又轉化成硝酸鹽,消化過程是一個氧化過程,只有在通氣良好的情況下才能進行。

所以水稻田在淹水期間主要為氨態氮,硝態氮很少,旱地土壤一般硝化作用速率快於氨化作用,土壤中主要為硝態氮。

硝態氮也是為植物吸收利用的優良氮源,所以可以利用土壤硝化作用強度來了解旱地土壤的供氮效能。

④ 反硝化作用

指土壤中硝態氮被還原為氧化氮和氮氣,擴散至空氣中損失的過程。反硝化作用主要由反硝化細菌引起。在通氣不良的條件下,反硝化細菌可奪取硝態氮及其某些還原產物中的化合氧,使硝態氮變為氮氣損失。

2.無機態氮的轉化過程

無機態氮包括硫酸銨、硝酸銨、碳酸銨、碳酸氫銨、氫氧化銨等。由於這些都屬於不穩定的化合物,易氨化釋放出氨,同時也遵循硝化過程和反硝化作用,在這裡不再詳述。但應指出,施用時,尤其在保護地的密閉環境中施用,除應注意土壤適當溼度和通透性外,還應掌握少施、勤施和深施。

如施用不當,極易薰壞葉片,甚至造成全株死亡。

尿素雖屬有機氮肥,但因結構簡單,其轉化過程與無機氮肥基本相同,因此,以尿素為例簡要說明:

尿素施入土壤後,以分子狀態存在,還可以分子狀態被作物吸收,但數量很少。尿素分子與土壤中黏粒礦物或腐殖質上的功能團以氫健的形式相結合,在很大程度上可以避免尿素在澆水後淋溶流失。另外,尿素在土壤中可以在脲酶的作用下轉化為銨態氮,供作物吸收和土壤膠體吸附。

土壤中大多數細菌、放線菌、真菌都能分泌脲酶,碳酸銨可以進一步水解產生碳酸氫銨和氫氧化銨:

上述反應式說明,尿素同無機態氮中的碳酸銨、碳酸氫銨、氫氧化銨一樣,易分解釋放出銨。

因此尿素施在表層易引起氮素流失(以氨氣形式揮發),形成氨害,甚至全株死亡,這種由於施用不當所引起的損失在保護地密閉環境中並不少見。所以施用尿素一定要開溝、挖穴,施在10釐米以下,並封土踩實,防止氨氣外逸。

尿素轉化的快慢取決於脲酶的活性,脲酶的活性又與土壤肥力的高低、水分含量、土壤溫度等因素有關。土壤肥沃、水分、溫度適宜,轉化就快,反之就慢,其中尤以溫度的影響更為明顯。在一般用量和施肥深度下,土壤溫度為10時,需7-10天;20時4-5天;30時2-3天就能完全轉化為銨態氮,供根系吸收和土壤膠粒上離子之間吸附交換減少流失。

尿素轉化後在土壤中不殘留其他物質,既不酸化土壤,也不鹼化土壤。但施肥時間要較其他化學氮肥稍早幾天。

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