A、动、植物的遗体被细菌分解可产生NH<sub>3sub> B、植物的根主要吸收NH<sub>4sub>+,再转变成NO<sub>3sub>- C、溶于水中的硝酸盐可以解离为NO<sub>3sub>- D、亚硝化细菌能将NH<sub>4sub>+氧化为亚硝酸盐 E、固氮细菌能直接吸收NH<sub>3sub>以合成蛋白质
A、动、植物的遗体被细菌分解可产生NH<sub>3sub> B、植物的根主要吸收NH<sub>4sub>+,再转变成NO<sub>3sub>- C、溶于水中的硝酸盐可以解离为NO<sub>3sub>- D、亚硝化细菌能将NH<sub>4sub>+氧化为亚硝酸盐 E、固氮细菌能直接吸收NH<sub>3sub>以合成蛋白质
A、NH<sub>4sub>N0<sub>3sub> B、NaN0<sub>3sub> C、Ca(N0<sub>3sub>)<sub>2sub> D、(NH<sub>4sub>)<sub>2sub>S0<sub>4sub>
A、(NH<sub>4sub>)<sub>3sub>PO<sub>4sub> B、(NH<sub>4sub>)<sub>2sub>HPO<sub>4sub> C、NH<sub>4sub>H<sub>2sub>PO<sub>4sub>
A、A.NH<sub>3sub>与肾小管液中H+结合形成NH<sub>4sub>+
B.NH<sub>3sub>是通过肾小管的主动转运而进入小管液
B.NH<sub>4+sub>与肾小管液中Cl-结合生成NH<sub>1sub>Cl
C.NH<sub>3sub>分泌对维持酸碱平衡起重要作用
D.NH<sub>3sub>的分泌能促进NaHCO<sub>3sub>的重吸收
A、泌H+,泌NH<sub>3sub>减少,重吸收HCO<sub>3sub>-减少 B、泌H+,泌NH<sub>3sub>增加,重吸收HCO<sub>3sub>-增加 C、泌H+,泌NH<sub>3sub>增加,重吸收HCO<sub>3sub>-减少 D、泌H+,泌NH<sub>3sub>减少,重吸收HCO<sub>3sub>-增加 E、泌H+,泌NH<sub>3sub>不变,重吸收HCO<sub>3sub>-增加
A、泌H+、泌NH<sub>3sub>,及重吸收HCO<sub>3sub>-减少 B、泌H+、泌NH<sub>3sub>及重吸收HCO<sub>3sub>-增加 C、泌H+、泌NH<sub>3sub>不变,重吸收HCO<sub>3sub>-增加 D、泌H+和NH<sub>3sub>减少,重吸收HCO<sub>3sub>-增加 E、泌H+、泌NH<sub>3sub>增加,重吸收HCO<sub>3sub>-减少
A、(NH<sub>4sub>)Fe(SO<sub>4sub>)<sub>2sub> B、(NH<sub>4sub>)2Fe(SO<sub>4sub>)<sub>2sub> C、(NH<sub>4sub>)Fe(SO<sub>3sub>)<sub>2sub> D、(NH<sub>4sub>)2Fe(SO<sub>3sub>)<sub>2sub>
A、NH<sub>3sub>的K<sub>bsub>太小 B、(NH<sub>4sub>)<sub>2sub>SO<sub>4sub>不是酸 C、(NH<sub>4sub>)<sub>2sub>SO<sub>4sub>中不含游离H<sub>2sub>SO<sub>4sub> D、NH4+的K<sub>asub>太小
A、AgNO<sub>3sub>,NH<sub>4sub>SCN,酸性, (NH<sub>4sub>)2Fe(SO<sub>4sub>)2 B、AgNO<sub>3sub>,NH<sub>4sub>SCN,中性,K<sub>2sub>CrO<sub>4sub> C、AgNO<sub>3sub>,KC<sub>lsub>, 酸性, K<sub>2sub>Cr<sub>2sub>O<sub>7sub> D、AgNO<sub>3sub>,NH<sub>4sub>SCN,碱性, (NH<sub>4sub>)2Fe(SO<sub>4sub>)2