Qual é o gás mais abundante do planeta?
O gás mais abundante do planeta é o nitrogênio, que ocupa cerca de quatro quintos da atmosfera da Terra.
Este elemento foi isolado e reconhecido como uma substância específica durante as primeiras investigações do ar.
Carl Wilhelm Scheele, químico sueco, mostraram em 1772 que o ar é uma mistura de dois gases, um dos quais chamado "ar de fogo" (oxigénio), para suportar a combustão e o outro "ar sujo" (azoto), porque Foi o que restou depois que o "ar de fogo" se esgotou.
Sobre o mesmo tempo, o nitrogênio também foi reconhecido por um botânico escocês Daniel Rutherford (que foi o primeiro a publicar as suas conclusões), pelo químico britânico Henry Cavendish e o clérigo e cientista britânico Joseph Priestley, que junto com Scheele, obter reconhecimento pela descoberta do oxigênio (Sanderson, 2017).
Quais gases compõem a atmosfera do planeta?
A atmosfera é composta por uma mistura de vários gases diferentes, em quantidades diferentes. Os gases permanentes cujas porcentagens não mudam de um dia para outro são; nitrogênio, oxigênio e argônio.
O nitrogênio representa 78% da atmosfera, o oxigênio 21% e o argônio 0,9%. Os gases como o dióxido de carbono, óxidos de azoto, metano e ozono são gases residuais que representa cerca de um décimo de um por cento da atmosfera (Universidade Estadual NC, 2013).
Portanto, nós achamos que o nitrogênio e o oxigênio representam aproximadamente 99% dos gases na atmosfera.
Os gases remanescentes, como o dióxido de carbono, vapor de água e gases nobres como o argônio, são encontrados em proporções muito menores (BBC, 2014).
O vapor de água é o único cuja concentração varia de 0 a 4% da atmosfera, dependendo de onde você está e da hora do dia.
Em regiões áridas frias e secas, o vapor de água geralmente representa menos de 1% da atmosfera, enquanto em regiões tropicais úmidas o vapor de água pode representar quase 4% da atmosfera. O teor de vapor de água é muito importante para prever o clima.
Os gases com efeito de estufa, as proporções variam de diariamente, sazonalmente e anualmente, tem propriedades físicas e químicas que as tornam interagir com a radiação solar e destacada luz infravermelha (calor) da Terra, afectar o equilíbrio de energia do balão.
Esta é a razão pela qual os cientistas estão a monitorizar de perto o aumento observado nos gases de efeito estufa, tais como dióxido de carbono e metano, uma vez que, embora pequena, em quantidade, pode afectar fortemente o balanço energético global e a temperatura muito tempo (NASA, SF).
Gás nitrogênio
O nitrogênio é essencial para a vida na Terra, já que é um componente composto de todas as proteínas e pode ser encontrado em todos os sistemas vivos.
Compostos nitrogenados estão presentes em materiais orgânicos, alimentos, fertilizantes, explosivos e venenos.
O nitrogênio é crucial para a vida, mas o excesso também pode ser prejudicial ao meio ambiente.
Com o nome da palavra grega nitron, que significa "refrigerante nativo", e o significado do gene "para formar", o nitrogênio é o quinto elemento mais abundante no universo.
Como mencionado, o gás nitrogênio representa 78% do ar da Terra, segundo o Laboratório Nacional de Los Alamos, Califórnia, EUA. Por outro lado, a atmosfera de Marte é de apenas 2,6% de nitrogênio.
A estrutura da molécula de nitrogênio tem uma ligação tripla. Isso dificulta muito a quebra e dá a ele um certo caráter de gás inerte.
É comum os químicos trabalharem em atmosferas saturadas com nitrogênio para obter condições de baixa reatividade (Royal Society of Chemistry, 2017).
O nitrogênio, como a água e o carbono, é um recurso natural renovável que é substituído pelo ciclo do nitrogênio.
O ciclo do nitrogênio, no qual o nitrogênio atmosférico é convertido em diferentes compostos orgânicos, é um dos processos naturais mais importantes para sustentar os organismos vivos.
Durante o ciclo, as bactérias no solo processam ou "fixam" o nitrogênio atmosférico na amônia, que as plantas precisam cultivar.
Outras bactérias convertem a amônia em aminoácidos e proteínas. Então os animais comem as plantas e consomem a proteína.
Os compostos de nitrogênio retornam ao solo através do lixo animal. A bactéria converte o nitrogênio residual em gás nitrogênio, que retorna à atmosfera.
Em um esforço para fazer as culturas crescerem mais rapidamente, as pessoas usam nitrogênio em fertilizantes.
No entanto, o uso excessivo desses fertilizantes na agricultura teve conseqüências devastadoras para o meio ambiente e a saúde humana, uma vez que contribuiu para a contaminação das águas subterrâneas e superficiais.
De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), a contaminação de nutrientes causada pelo excesso de nitrogênio e fósforo no ar e na água é um dos problemas ambientais mais difundidos, caros e desafiadores (Blaszczak-Boxe, 2014).
Os compostos de nitrogênio são um componente primário na formação do ozônio no nível do solo. Além de causar problemas respiratórios, compostos de nitrogênio na atmosfera contribuem para a formação de chuva ácida (Oblack, 2016).
Referências
- (2014). A atmosfera da Terra. Retirado de bbc.co.uk
- Blaszczak-Boxe, A. (2014, 22 de dezembro). Fatos sobre o nitrogênio. Retirado de livescience.com.
- (S.F.). Composição Atmosférica Retirado de science.nasa.gov.
- NC Estate University. (2013, 9 de agosto). Composição da atmosfera. Retirado de ncsu.edu.
- Oblack, R. (2016, 3 de fevereiro). Nitrogênio - Gases na atmosfera. Retirado de thoughtco.com.
- Sociedade Real de Química. (2017). Nitrogênio Obtido em rsc.org.
- Sanderson, R. T. (2017, 12 de fevereiro). Nitrogênio (N). Recuperado de britannica.com.