인간의 진화 : 타임 라인, 단계, 이론 및 증거

인간의 진화 : 타임 라인, 단계, 이론 및 증거

진화론은 공룡과 조류의 놀랍도록 밀접한 유사성에서 항생제 저항성 메커니즘에 이르기까지 현대 생물학에서 거의 모든 다른 아이디어의 기초를 형성합니다. Charle Darwin의 이름은 본질적으로이 개념과 동의어이지만 실제로 Darwin과 Alfred Ruell Wallace의 결합 된 발명품으로 자연 선택의 개념에 독립적으로 도달했습니다. 월리스와 다윈은 다...

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담수 생물 군계에 대한 인간의 영향은 무엇입니까?

담수 생물 군계에 대한 인간의 영향은 무엇입니까?

연못과 호수, 개울과 강, 습지와 강어귀, 그리고 그 안에 사는 식물과 동물은 담수 생물 군계를 구성합니다. 인간 활동은 지구 표면의 5 분의 1을 차지하는 담수 생물 군계에 중대한 영향을 미치고 위험에 처합니다. 담수 생물 군계는 전 세계적으로 감소하고 있습니다. 천분의 소금 함량이 약 35 분의 1 인 해양과는 달리, 담수 생물 군계는 1 % 미만의 ...

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원자 흡수 분광계는 어떻게 작동합니까?

원자 흡수 분광계는 어떻게 작동합니까?

원자 흡수 (AA)는 용액에서 금속을 탐지하는 데 사용되는 과학적 테스트 방법입니다. 샘플은 매우 작은 방울 (분자)로 조각화됩니다. 그런 다음 화염에 공급됩니다. 고립 된 금속 원자는 특정 파장으로 사전 설정된 방사선과 상호 작용합니다. 이 상호 작용은 측정되고 해석됩니다. 원자 흡수는 다른 원자에 의해 흡수 된 다른 방사선 파장을 이용합니다. 간단한 라...

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담수 생태계에 대한 인간의 영향

담수 생태계에 대한 인간의 영향

담수 생물 군계는 지구 표면의 1 %만을 차지하지만, 전세계 수의 불균형 한 수종을위한 집을 제공합니다. 그러나 담수 호수 나 강의 생태계는 매우 취약 할 수 있으며, 인간 활동은 구조 개발, 흐름 전환, 오염 및 자원 배출과 같은 여러 가지 방법으로 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 여러면에서 인간은 생존을 위해 담수 생태계에 의존하지만 이러한 수로에 미치...

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인간 호흡기의 작동 방식

인간 호흡기의 작동 방식

호흡은 생명체에 필수적인 생화학 반응을 유지하기 위해 유기체가 외부 환경과 산소 및 이산화탄소와 같은 가스를 교환하는 과정입니다. 단순한 유기체는 호흡을 수행하기 위해 복잡한 특수 기관이 필요하지 않습니다. 예를 들어 곤충에서 가스 교환은 기관을 사용하여 발생하지만 폐는 발생하지 않습니다. 한편 수생 동물은 아가미를 가지고 있습니다. 인간의 호흡기 시스템에...

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온화한 열대 우림에 대한 인간의 영향

온화한 열대 우림에 대한 인간의 영향

온대 우림은 극지방과 열대 지방 사이의 많은 위도에서 발견되지만 온대 우림은 강우량이 200 ~ 400cm 인 작은 지역으로 제한됩니다. 농업, 광업, 사냥, 벌목 및 도시화는이 생물 군계에 부정적인 영향을 미치는 일부 인간 활동으로, 생물 다양성 상실, 오염, 삼림 벌채 및 서식지 상실 및 조각화를 초래합니다. 많은 멸종 위기에 처한 고유종의 본거지 인 ...

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인간이 지구의 생물 다양성에 긍정적 인 영향과 부정적인 영향을 미치는 영향

인간이 지구의 생물 다양성에 긍정적 인 영향과 부정적인 영향을 미치는 영향

인간의 활동은 지구의 생물 다양성에 부정적인 영향을 미치지 만, 일부 인간의 활동은 혜택을 주거나 쇠퇴에 맞설 수 있습니다. 생태계의 다양성과 건강은 직접적으로 연결되어 있습니다. 열대 우림과 같은 복잡한 환경에서 관계의 웹은 많은 종들이 서로 의존한다는 것을 의미합니다. 개체군의 개체 간 유전 적 다양성은 유기체가 재난이나 질병을 다룰 수 있도록 더 잘 ...

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산호초와 인간의 상호 작용

산호초와 인간의 상호 작용

산호초는 산호에 의해 분비 된 탄산 칼슘에 의해 형성된 수중 구조물입니다. 산호는 작은 해양 동물의 식민지입니다. 암초는 일반적으로 따뜻하고 맑고 맑은 바닷물에서 가장 잘 자랍니다. 산호는 일반적으로 영양분이 거의없는 물에서 발견됩니다. 암초는 해저의 1 % 미만을 차지하더라도 해양 생물의 25 % 이상을 보호합니다. 인간은 직접적이든 간접적이든 상관없이 ...

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인간의 두개골 성장

인간의 두개골 성장

인간의 두개골은 뇌를 수용하는 복잡한 구조입니다. 성인 두개골은 22 개의 뼈로 구성되어 있습니다. 턱뼈 (악골)는 두개골에서 움직이는 유일한 뼈입니다. 두개골의 나머지 뼈는 견고하게 연동되어 견고한 골격 껍질을 만듭니다. 인간 두개골의 22 개 뼈는 두개골 뼈와 안면 뼈로 나뉩니다. 뇌와 감각 기관을 보호하는 두 개의 두개골이 있습니다. 안면 영역은 1...

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인간 코의 작동 원리

인간 코의 작동 원리

인간의 코는 폐로 유입되는 공기를 따뜻하게하고, 걸러 내고, 수분을 공급하며, 냄새를 유발하는 공기 불순물을 감지합니다. 비강 구조의 외부 부분은 뺨 뼈 사이의 구멍을 통해 튀어 나와 격막이라고 불리는 장벽으로 나눈 두 개의 콧 구멍으로 구성됩니다. 코의 바깥 부분 뒤에는 점막이 늘어서있는 비강이 있으며 상단에 후각을 일으키는 후각 털이 있습니다. 비강에는...

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인간의 툰드라 사용

인간의 툰드라 사용

툰드라는 바람이 강한 가혹하고 건조하며 추운 환경입니다. 그만큼 툰드라 생물 군계 여름 기온이 화씨 50도를 거의 넘지 않는 세계에서 가장 추운 생물 군계입니다. 툰드라는 일년 내내 눈으로 덮여 있습니다. 툰드라 생물 군계가 위치한 국가는 캐나다, 러시아, 노르웨이 및 미국 (알래스카)입니다. 그만큼 동토대 낮은 관목과 이끼 및 사초와 같은 다른 작은 식...

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규조류에 대한 인간의 사용

규조류에 대한 인간의 사용

규조류는 미세한 유기체의 일종 인 원생 생물입니다. 규조류를 현저하게 만드는 것은 유기 화합물과 실리카로 만든 껍질을 가지고 있다는 것입니다. 이 껍질은 규조류가 죽을 때 남겨집니다. 규조토는 화석화 된 규조토 껍질로 형성된 광물이며, 이것은 여러 산업 목적으로 채굴됩니다. 살아있는 규조류도 유용하지만 규조토, 규조토의 산물이 일반적으로 사용됩니다. 규조...

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인간은 여전히 ​​진화하고 있습니다-여기 증거가 있습니다

인간은 여전히 ​​진화하고 있습니다-여기 증거가 있습니다

인간은 여전히 ​​지구에서 진화하고 있습니까? 이 생물학 질문에 대한 짧은 대답은 예. 인간의 진화는 사람들에게 계속 영향을 미치며 자연 선택은 여전히 ​​유효합니다. 진화 생물 학자와 대화하면 현대인이 유럽, 아시아 및 아프리카에서 북아메리카, 남아메리카 및 오세아니아로 전 세계에서 변화하고 진화하고 있음을 알게 될 것입니다....

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원자 번호 대. 원자 밀도

원자 번호 대. 원자 밀도

원자 밀도는 단위 부피당 원자 수를 의미합니다. 원소의 원자 수는 핵의 양성자 수와 그 주변의 전자 수를 나타냅니다. 원소 주기율표는 원자 번호에 따라 오름차순으로 원소를 나열합니다. 주기율표의 첫 번째 원소 인 수소는 핵의 양성자 수에 해당하는 원자 번호가 1입니다. 주기율표의 마지막 원소는 우누 녹튬이며, 핵에는 118 개의 양성자가 있습니다....

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인간이 매일 물을 절약 할 수있는 방법

인간이 매일 물을 절약 할 수있는 방법

사람이 사용하기에 적합한 지구 수의 1 % 미만인 물은 귀중한 상품입니다. 많은 개발 도상국에서 사람들은 자신의 필요에 맞는 충분한 깨끗한 물을 갖는 것에 대해 우려하고 있으며 일반적으로 가정의 필요를 낭비하지 않습니다. 세계 보건기구 (WHO)는 개발 도상국 (주로 여성과 어린이)의 사람들이 가정용으로 물을 운반하는 데 매일 2 억 시간을 소비한다고 추정...

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인간은 어떻게 몸에서 산소를 얻습니까?

인간은 어떻게 몸에서 산소를 얻습니까?

지구상의 거의 모든 유기체는 산소가 필요합니다. 어떤 사람들은 물을 통해, 다른 사람들은 인간과 같이 공기를 마시면서 호흡합니다. 인간의 에너지는 음식과 산소에서 나오지만 음식은 우리에게 필요한 에너지의 10 % 만 제공합니다. 산소는 다른 90 % 또는 우리의 에너지에 필요하며, 신체의 모든 세포는 산소가 필요합니다. 신체가 산소를 받으려면 호흡기 시스템...

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인간이 생태계를 파괴하는 방법

인간이 생태계를 파괴하는 방법

인간은 직간접 적으로 생태계에 영향을 미치며, 이러한 영향은 최소에서 치명적까지 다양합니다. 화석 연료 연소를 통해 인간은 통기성 공기의 구성을 방해하고 토양과 물의 질을 변화 시켰으며 전 세계 식물과 동물의 종류와 분포를 변화시켰다. 이러한 효과는 생태계 내에서 서로 더 자주 협력하지만 더 자주 작용할 수 있습니다. 산업 혁명 이후 인류는 화석 연료의 ...

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습도가 기후에 영향을 줍니까?

습도가 기후에 영향을 줍니까?

기후는 지역과 관련된 장기적인 기상 현상을 말합니다. 여기에는 평균 온도, 강수량 유형 및 빈도, 날씨의 예상 변동 범위가 포함됩니다. 습도는 기후의 구성 요소이자 기후에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 열대 우림은 일년 내내 햇빛에 상대적으로 지속적으로 노출되는 기후를 가지고 있지만, 높은 평균 온도로 인한 높은 강수량은 열대 기후의 일부입니다. 따라서 습...

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사막의 습도

사막의 습도

사막은 지표면의 20 %를 차지하지만 세계에서 가장 건조한 지역입니다. 더운 지역은 너무 많은 수분을 보유 할 수 있기 때문에 습도 부족이 특히 두드러집니다. 예를 들어 열대 우림은 따뜻한 공기와 높은 강수를 결합하여 세계에서 가장 높은 습도 지역을 만듭니다. 반면에 사막은 매우 건조하기 때문에 대부분의 삶에 반추 론적입니다. 습도는 한 번에 공기를 차지...

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습도는 날씨에 어떤 영향을 미칩니 까?

습도는 날씨에 어떤 영향을 미칩니 까?

대기 중 수증기의 양은 다양한 요인에 따라 모든 대기 가스의 미량에서 약 4 %까지 다양합니다. 수증기 (또는 습도)의 비율은 외부에있을 때의 기분과 주변 동물과 식물의 건강을 결정합니다. 또한 뇌우 또는 겨울철 눈보라와 같은 기상 현상과 구름의 형성 확률을 결정합니다. 주어진 날짜에 주어진 시간에 공기 중 수분의 양을 측정하는 가장 일반적인 척도는 상대...

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