전자는 원자 핵 주위의 껍질에서 공전하는 음전하를 갖는 작은 아 원자 입자입니다. 각 쉘은 에너지 레벨로 간주 될 수 있으며, 전자가 더 높은 에너지 쉘로 이동하기 전에 각 에너지 레벨은 전자들로 가득해야한다. 각 쉘에 보유 된 전자의 양은 다양하며 전자의 궤도와 배열은 일반적으로 보이는 완전 원형 모델과 다릅니다. 각 전자 껍질은 다른 양의 전자를 보유...
더 많은 것을 읽으십시오과학
초등학교 수학 클럽을 시작하는 것은 간단한 방과 후 또는 점심 사회 단체를 시작하는 것만 큼 간단 할 수 있습니다. 또는 수학 클럽은 다른 그룹과 마찬가지로 경쟁력이 있습니다. 그러나 모든 활동 그룹의 중요한 부분은 시간을 즐기는 것입니다. 초등학생을 위해 이러한 수학 클럽 활동을 수학 클럽에 추가하면 전통적인 학습에 재미있는면이 추가됩니다. 클럽이 사교...
더 많은 것을 읽으십시오종종 DNA 전기 영동 또는 간단히 전기 영동이라고도하는 겔 전기 영동은 크기에 따라 DNA 단편 (및 기타 하전 된 분자)을 분리하는 데 사용되는 기술입니다. 이것은 전형적으로 단편을 서로 분리하기 위해 아가 로스 겔 및 전하를 사용하여 수행된다. 이 기술은 DNA, DNA 핑거링, 범죄학 및 다양한 의료 응용 분야를 검사하는 등 몇 가지 응용 분야가 있...
더 많은 것을 읽으십시오전기 도금은 제품을 전기 도금하는 산업의 수를 고려한 거대한 사업입니다. 크롬 도금은 아마도 가장 널리 알려진 도금 유형일 수 있지만이 과정에서 유해 폐기물이 생성됩니다. 전기 도금은 금,은, 백금 및 아연과 같은 많은 금속에 적용 할 수 있습니다. 전기 도금 유형에 관계없이 폐기물을 올바르게 폐기해야합니다. 전기 도금 공정에는 도금 할 금속 이온과 도금 ...
더 많은 것을 읽으십시오전기 도금은 용액으로부터 전기적으로 하전 된 표면으로 금속 이온을 증착시키는 것이다. 그러므로 표면은 전도성이어야합니다. 플라스틱은 전도성이 없으므로 플라스틱을 직접 전기 도금하는 것은 불가능합니다. 대신, 공정은 순전 한 전기 도금을 수행하기 전에 금속 페인트와 같은 접착 도체로 플라스틱을 덮는 단계로 수행됩니다. 플라스틱을 도금하는 방법에는 두 가지...
더 많은 것을 읽으십시오역사적으로 백랍 컵과기구는 가난한 사람의은으로 여겨졌다. 견고한 스털링 실버는 부와 번영의 징조였으며 잘 할 수있는 것만으로도 감당할 수 없었습니다. 전기 도금 백랍은 비용없이 은의 외관을 제공했으며, 다단계 공정에서는은으로 도금을 진행하기 전에 먼저 알카리 구리로 도금해야했습니다. 이 과정은 둔한 매트 백랍 조각을 스털링처럼 보이고 밝은 빛으로 연마 할 ...
더 많은 것을 읽으십시오동물 세포의 모델을 만드는 것은 많은 학교가 아이들에게 요구하는 프로젝트입니다. 거의 모든 공급품이나 재료로 모델을 만들 수 있지만 식용 동물 세포만큼 재미있는 프로젝트는 없습니다. 이 프로젝트에는 젤라틴 및 사탕과 같은 식용 아이템으로 동물 세포를 만드는 과정이 포함됩니다. 오래된 신발 상자를 사용하여 셀 조각을 고정하고 프로젝트의 셀 막 역할을 할 수 ...
더 많은 것을 읽으십시오어린이를위한 과학 교육은 지구 과학, 화학 및 물리와 같은 핵심 과목의 숙련도 달성에 중점을 두어야합니다. 매사추세츠는 온라인 간행물 "Live cience"에 의해 미국에서 과학 교육 부문에서 1 위를 차지했습니다. 학생들이 자신의 창의적 방식으로 실험 할 수있는 기회를주는 것은 과학적 사고를 발전시키는 데 중요합니다. 초등학교 학생들은...
더 많은 것을 읽으십시오생물권은 생태, 생물학에서 바다, 지구의 땅 및 공기를 설명하는 데 사용되는 개념입니다. 다시 말해, 생물권에는 모든 생명체와 그 생명을 유지하는 데 필요한 자원이 포함되어 있습니다. 주기율표에서 12 개의 원소가 생물권 내에서 상호 작용하여 지구의 생명을 생성, 유지 및 보호합니다. 지구의 모든 생물 군계 중 가장 큰 것은 바다입니다. 바다는 해안으로 ...
더 많은 것을 읽으십시오코발트 (Co)는 원소 주기율표에서 27 번째 원소이며 전이 금속 계열의 구성원입니다. 조지아 주립 대학에 따르면 코발트는 일반적으로 비소, 황, 구리 및 심지어 염소와의 복합체에서 발견됩니다. 포모나 칼리지는 코발트가 오랫동안 인간에게 알려져 왔으며 고대 페르시아에서 도자기의 안료로 사용되었다고 지적합니다. 코발트는 위험한 물질 일 수 있으며 메릴랜드 대...
더 많은 것을 읽으십시오동위 원소는 표준 원자 질량과 다른 양의 중성자를 갖는 원소입니다. 일부 동위 원소는 상대적으로 불안정 할 수 있으므로 원자가 붕괴 될 때 방사선을 방출 할 수 있습니다. 중성자는 양성자와 함께 원자핵에서 발견되는 중성 전하를 가진 입자입니다. 중성자는 원자에 질량과 구조를 부여합니다. 원소 주기율표에서 원자 질량 수는 양성자와 중성자의 합입니다. 주어진...
더 많은 것을 읽으십시오자녀 주변의 세계는 실험에 적합하며 과학 박람회에 참여하도록 격려함으로써 그들의 인식과 자연적인 호기심을 길러 낼 수 있습니다. 아이들은 자연적이든 인공적이든 상관없이 과학적인 질문을하고 대답하는 방법을 배우고 일주일 동안 생명의 요소가 어떻게 작동하는지 더 많이 발견하게됩니다. 초등학생들이 매일 사용하는 많은 양의 물건을 생각하십시오. 그들이 먹는 음식...
더 많은 것을 읽으십시오간단하지만 우아한 장치 인 최신 알카라인 배터리에는 몇 가지 주요 구성 요소 만 있습니다. 아연 (Zn)과 이산화망간 (MnO2)의 전자 친화력의 차이는 염기성 반응을 유발합니다. 이산화망간은 전자에 대한 더 큰 인력을 가지기 때문에 전류에 대한 잠재력을 생성합니다. 컨테이너는 전체 배터리를 함께 보관하는 표준화 된 형태의 강철 구조물입니다. 캐소드는 용...
더 많은 것을 읽으십시오원자는 음으로 하전 된 전자 구름으로 둘러싸인 양으로 하전 된 코어 (핵)로 구성된 물질의 기본 구성 요소입니다. 정의에 따르면, 원자의 양전하가 전자 구름의 음전하에 의해 상쇄되기 때문에 원자는 중립 체이다. 그러나, 전자의 이득 또는 손실은 하전 원자로도 알려진 이온의 형성을 초래할 수있다. 원소는 핵 내에 고정 된 양의 양성자가있는 원자의 예입니다....
더 많은 것을 읽으십시오대부분의 살아있는 세포는 에너지를 방출하기 위해 산소를 흡수하는 세포 호흡을 통해 영양소에서 에너지를 생산합니다. 전자 수송 사슬 또는 ETC는이 과정의 세 번째이자 마지막 단계이며, 다른 두 가지는 해당 그리고 구연산주기. 생산 된 에너지는 ATP 또는 아데노신 트리 포스페이트는 살아있는 유기체에서 발견되는 뉴클레오티드이다....
더 많은 것을 읽으십시오자연적으로 생성되고 미친 화학 원소가 모두 들어있는 주기율표는 모든 화학 교실의 중심 기둥입니다. 이 분류 방법은 1869 년부터 Dmitri Ivanovich Mendeleev가 쓴 책으로 거슬러 올라갑니다. 러시아 과학자는 원자량을 늘리기 위해 알려진 원소를 썼을 때 비슷한 특성에 따라 쉽게 열로 분류 할 수 있음을 알아 차렸다. 놀랍게도, 유사성이 너...
더 많은 것을 읽으십시오해수면 아래 3,000 ~ 6,000 미터 (또는 9,800 ~ 19,700 피트)의 해양 지역을 심연 지역이라고합니다. 여기의 온도는 춥고 압력은 바다 표면의 온도보다 수백 배 더 큽니다. 심연의 영역은 삶을 지원하기에 적합하지 않은 것처럼 보이며 이상하고 가혹한 세상입니다. 그럼에도 불구하고 인생은 여기서 번성 할 수있는 방법을 찾았습니다. 바다의 광...
더 많은 것을 읽으십시오공유 결합은 이온 결합의 경우와 같이 전자를 전달하지 않고 전자를 공유함으로써 둘 이상의 원소가 함께 결합하는 화학 결합이다. 이러한 결합은 주기율표의 비금속 원소에서 발생하는 경향이 있습니다. 물은 공유 결합으로 연결된 수소와 산소로 구성된 친숙한 물질입니다. 이러한 요소는 공유되는 것으로 간주됩니다. 공유 결합을 형성 할 수있는 다른 원소는 질소, 탄소...
더 많은 것을 읽으십시오석탄, 석유 및 천연 가스의 세 가지 주요 형태의 화석 연료는 모든 화석 연료에서 발견되는 공통 요소 인 탄소에서 이름을 딴 탄소 시대에 형성되었습니다. 그들은 수백만 년에 걸쳐 열과 지구 지각의 압력에 노출되어 석탄, 석유 또는 천연 가스로 전환 된 식물과 동물의 유기 유물로 형성되었습니다. 화석 연료의 유기적 뿌리는 탄소의 존재를 설명하지만 수소, 황,...
더 많은 것을 읽으십시오지질은 큰 유기 분자 또는 "대식 분자"입니다.식이 지방과의 연관성으로 인해 지질은 많은 인기를 얻지 못하지만 지질은 허리 둘레를 늘리는 것보다 중요합니다. 지질은 에너지 저장, 세포막 구조, 생활 보호에서 기능합니다. 표면과 화학 신호. 지질은 소수성이라는 점에서 대부분의 다른 생물학적 분자와 다릅니다. 물에 녹지 않는다는 의미입니다.이...
더 많은 것을 읽으십시오