고고 박테리아는 실제로 다른 박테리아와 생화학 적으로 유 전적으로 다른 유기체입니다. 따라서, 고세균은 구식 용어이며, 이제는 Archaea 도메인으로 분류됩니다. 이 영역 내에서의 분류는 미생물의 자손에 대한 논쟁으로 인해 비공식적입니다. 많은 사람들은 극심한 온도의 수열 통풍구가 바다 깊은 곳이나 온천에 살고 일부는 산소가없는 진흙 속에 산다. 다른 사...
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알킨은 2 개의 탄소 원자 사이에 3 중 결합을 함유하는 유기 또는 탄소 계 화합물이다. 이 삼중 결합은 이들 화합물이 이중 결합 탄소를 갖는 알켄 또는 단일 결합 탄소만을 갖는 알칸과 상이한 구조적 및 화학적 특성을 갖도록한다. 알킨은 본질적으로 흔하지 않지만, 그 중 하나는 산업에서 중요하며 일부 자연 발생 화합물에는 삼중 결합 탄소가 포함되어 있습니다...
더 많은 것을 읽으십시오과학 세계 나 일상 생활에서 여행하는 동안 "형식에 맞는 기능"이라는 용어 나 같은 문구의 변형이있을 수 있습니다. 일반적으로, 당신이 겪고있는 것의 출현은 그것이 무엇을하는지 또는 어떻게 사용되는지에 대한 단서 일 가능성이 있음을 의미합니다. 많은 단점에서,이 최대 값은 탐사를 무시할만큼 명백하다. 예를 들어, 손에 쥐고 손으로 만질 수...
더 많은 것을 읽으십시오생물 지리학은 생물학적 유기체의 지리적 분포에 대한 연구입니다. 진화를 연구하는 과학자들에게 생물 지리학은 종종 이론의 강력한 증거를 제공하기 때문에 분석의 중요한 부분입니다. 해양, 강, 산, 섬과 같은 많은 지리적 지형이 종에 장벽을 제공하여 과학자들이 서로 어떻게 진화하는지 관찰 할 수 있기 때문입니다. 생물 지리학은 생물학적 유기체의 지리적 분포에...
더 많은 것을 읽으십시오인간을 포함한 지구 생물체는 종종 탄소 기반 생명체라고 불립니다. 이것은 우리 몸과 우리 주변의 식물과 동물에 설탕, 전분 및 단백질과 같은 탄소 화합물이 포함되어 있음을 의미합니다. 또한 집 주변, 자동차 및 외부에서 일상적으로 사용하는 많은 탄소 화합물이 있습니다. 탄소는 매우 다양하며 지속적으로 사용하는 물체를 구성하는 많은 분자의 일부입니다. 우리가...
더 많은 것을 읽으십시오햄스터는 Cricetinae 하위 군 (Cricetidae)의 설치류 유형입니다. 여러 종류의 햄스터가 있습니다. 골든 햄스터 메소 키아 투스 아우라 투스가장 일반적인 애완 동물 종입니다. 많은 사람들이 햄스터 애완 동물에 대한 추억을 좋아하며 야생에 사는 햄스터를 잊는 경향이 있습니다. 모든 길 들여진 동물과 마찬가지로 햄스터는 처음에 야생 개체군에서 공...
더 많은 것을 읽으십시오해안 평원은 큰 물을 내륙 지역과 연결하는 중요한 지형을 형성합니다. 잘 알려진 평야의 예로는 북아메리카의 대서양과 걸프 연안 평원과 이스라엘과 지중해의 내륙 연안 평야가 있습니다. 이 거대한 지역은 인구가 많으며 지역뿐만 아니라 중요한 사회적, 경제적 기능을 가지고 있습니다. 해안 평원은 비교적 평평한 저지대 지역으로 수역, 보통 바다와 언덕 또는 산 ...
더 많은 것을 읽으십시오자동차 부동액, 신장 투석 및 암염을 사용하여 아이스크림을 만드는 것에는 공통점이 없습니다. 그러나 그들은 모두 솔루션의 조합 속성. 이들 특성은 용액 중의 용질 및 용매 입자 수 (예를 들어, 수중의 염)의 비에만 의존하고 용질의 동일성에 의존하지 않는 용액의 물리적 특성이다. 인체의 세포, 식물 세포 및 부동액 및 아이스크림과 같은 용액은 집단 특성에 ...
더 많은 것을 읽으십시오많은 금속 원소는 산화 상태로도 알려진 다수의 이온 상태를 갖는다. 화합물에서 금속의 산화 상태가 발생하는 것을 나타 내기 위해 과학자들은 두 가지 명명 규칙을 사용할 수 있습니다. "공통 이름"규칙에서 접미사 "-ou"는 더 낮은 산화 상태를 나타내고 접미사 "-ic"은 더 높은 산화 상태를 나타냅니다...
더 많은 것을 읽으십시오인류는 광범위한 숲 세계에서 시작되었습니다. 인구가 증가함에 따라 다양한 유형의 삼림 벌채가 발생했습니다. 사람들은 벌채, 광업 및 토지 개발과 함께 여전히 삼림 벌채의 주요 원인 인 농업, 방목, 장작 및 건물의 숲을 개간했습니다. 기후와 화재의 장기적인 변화도 중요한 역할을합니다. 유엔 식량 농업기구는 원래 산림이 지구의 45 %를 차지하고 있으며 현재...
더 많은 것을 읽으십시오합성은 4 가지 주요 화학 반응 유형 중 하나이며, 원소 또는 화합물 둘 이상의 물질이 결합하여 새로운 화합물을 생성 할 때 발생합니다. 즉, 반응에는 둘 이상의 반응물과 일반적으로 반응물의 각 원소를 포함하는 하나의 생성물 만 포함됩니다. 많은 중요한 화학 반응은 합성 반응입니다. 자연에서 발생하는 하나의 중요한 합성 반응은 금속 산화물을 형성하기위한 ...
더 많은 것을 읽으십시오본질적으로, 인구 규모에 영향을 미치는 제한 요소에는 이용 가능한 음식 및 / 또는 보호소의 양과 다른 밀도 의존적 요소가 포함됩니다. 밀도 의존적 요소는 "수용 능력"(즉, 서식지가 얼마나 많은 생명을 지원할 수 있는가) 이하인 인구와 관련이 없지만, 인구가 그 한계에 도달하고이를 초과함에 따라 눈에 띄기 시작해야합니다. 밀도-의...
더 많은 것을 읽으십시오동물과 식물의 관점에서만 인구 제한 요소를 생각하는 것은 쉽지만 이러한 요소는 인간에게도 적용됩니다. 지진, 홍수 및 자연 재해와 같은 이러한 요소 중 일부는 인구 밀도에 관계없이 인구에 영향을 미치며 밀도에 독립적입니다. 그러나 밀도에 의존하는 요소는 인구가 특정 수준에 도달 한 후에 만 큰 영향을 미치는 요소를 나타냅니다. 에너지 원에 대한 수요는...
더 많은 것을 읽으십시오식물, 야생 동물 또는 인간을 보더라도 세계의 자원이 제한되어 있음을 알게 될 것입니다. 이것은 자연 현상으로 이어진다 : 경쟁. 생물학 교사들이 논의하는 경쟁의 상당 부분은 종간 경쟁 (다른 종간 경쟁)이지만 종내 경쟁 (인트라 특이 적 경쟁)은 유기체 행동의 중요한 동인이기도합니다. 같은 종의 구성원들 사이에 많은 다른 유형의 경쟁이 존재합니다. 그들의...
더 많은 것을 읽으십시오지배적 인 종은 특정 생태 공동체에서 많은 양의 생명체를 구성하며, 그곳에서 발견되는 다른 종보다 더 많습니다. 지배력에 대한 이러한 성향은 기후와 자원과의 호환성, 변수에 대한 적응성 및 출산에 대한 성향으로 인해 특정 종이 특정 환경에서 번성 할 때 발생합니다. 사막에서 생존하기 위해서는 유기체가 물이나 그늘이 거의없이 살 수 있어야합니다. 사막에서 ...
더 많은 것을 읽으십시오화산이 폭발 할 때, 화산재와 가스가 대기로 퍼져 나옵니다. 화산재는 화산 주변의 하늘을 어둡게하여 검은 색으로 흐리 며 땅을 두꺼운 먼지 층으로 코팅하는 즉각적인 효과가 있습니다. 화산재 입자와 혼합 된 이산화황 가스는 대류권과 성층권으로 들어가 몇 주 안에 지구 주위로 퍼질 수 있습니다. 이산화황은 물과 혼합된다; 화산재와 함께이 화산 방출은 태양 에너...
더 많은 것을 읽으십시오뜨거운 사막 생태계는 세계에서 가장 혹독한 생활 조건 일 수 있으며 평균 주간 온도는 화씨 100도이며 연간 강우량은 250mm 미만입니다. 그러나이 덥고 건조한 세상에서 생존하고 번성 할 수 있도록 많은 동물, 파충류, 조류 및 곤충이 사막 적응을 거쳤습니다. 사막을 그들의 집이라고 부르는 동물에는 토끼, 야생 고양이,로드 러너, 도마뱀 및 딱정벌레가 있...
더 많은 것을 읽으십시오일상적인 사용에서 "밀도"라는 단어는 일반적으로 "트래픽이 밀집되어 있거나"또는 "그 사람이 너를 이해하기에 너무 밀도가 높다"와 같이 밀집된 상태를 나타냅니다. 과학의 밀도 (D) 정의는 훨씬 더 구체적입니다. 특정 부피 (v)를 차지하는 질량 (m)입니다. 수학적으로 D = m / v. 밀도는 고체,...
더 많은 것을 읽으십시오원자는 음으로 하전 된 전자 구름으로 둘러싸인 양으로 하전 된 입자를 포함하는 핵으로 구성됩니다. 원자 내의 전자는 핵 주위에 일련의 "껍질 (hell)"에 앉아 있으며, 각 껍질은 고정 된 수의 전자를 포함 할 수 있습니다. 완전한 외부 쉘을 갖는 소자는 안정적인 전자 구성을 갖는다 고한다. 전자 구성이 안정된 원소는 주기율표의 단일 컬...
더 많은 것을 읽으십시오물질은 고체, 액체 및 기체 상으로 자연적으로 존재하며, 상간 전환이 가능합니다. 증발은 액체에서 기체 상태로의 상 변화입니다. 환경에서 끊임없이 발생합니다. 증발과 달리 증류는 자연 발생 과정이 아닙니다. 그러나, 증류 동안 액체에서 기체로 그리고 다시 액체로의 상 변화가 발생한다. 액체 분자가 환경에서 열 형태로 충분한 에너지를 얻으면 증기로 변합니다...
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