なぜサルは熱帯雨林に住んでいるのですか?

なぜサルは熱帯雨林に住んでいるのですか?

自然の生息地で動物を見つけるのは必ずしも簡単ではありません。チーターのようなものは周囲に溶け込む傾向があり、ブロブフィッシュのようなものは海の家に住んでいるので、人間はほとんどアクセスできません。一方、熱帯雨林のサルは、幸運にもジャングルを抜けてトレッキングに出かけることができれば、簡単に見つけることができます。動物は遊び心のあるトリックスターであることが知られており、熱帯雨林環境で繁栄するのに役...

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サイエンスフェアプロジェクトのマウスの迷路を作成する方法

サイエンスフェアプロジェクトのマウスの迷路を作成する方法

サイエンスフェアプロジェクトは、単純なものから複雑なものまでさまざまで、種類は電子から生物学、化学までさまざまです。マウスの迷路は簡単に作成できますが、幅広い用途があります。このプロジェクトを使用して、いくつかの理論をテストまたはデモンストレーションし、続行する方法を選択できます。サイエンスフェアプロジェクトの残りの部分について、複数の理論をテストします。 迷路のデザインを紙に描いて、どれだけ大...

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夜にオブジェクトが空を横切って移動するように見えるのはなぜですか?

夜にオブジェクトが空を横切って移動するように見えるのはなぜですか?

星などのオブジェクトは、地球がその軸上で回転するため、夜空を横切って移動するように見えます。これは、太陽が東から昇って西に沈むのと同じ理由です。夜が始まるときに東で低い星は、夜の途中の空で高く、翌日の夜明けまでに西で低くなります。日中、星は空を横切って移動し続けますが、太陽は非常に明るく、見ることができません。もちろん、星は宇宙空間での地球の位置に対して移動していません。彼らは人間のスターゲイザー...

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乗算および因数分解多項式の実行方法

乗算および因数分解多項式の実行方法

多項式は、算術演算とそれらの間の正の整数指数のみを使用する変数と整数を含む式です。すべての多項式は因数分解された形式を持ち、多項式はその因子の積として記述されます。すべての多項式は、算術の連想性、可換性、および分配性を使用し、同様の項を結合することにより、因数分解された形式から因数分解されない形式に乗算できます。多項式内での乗算と因数分解は逆の操作です。つまり、1つの操作が他の操作を「元に戻す」。...

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消化に酵素が必要な理由

消化に酵素が必要な理由

消化は、食物の塊を小さな糖、アミノ酸、脂肪酸、ヌクレオチド成分に変えるプロセスです。これらの小分子は、体内のすべての細胞で使用され、新しいタンパク質、核酸、脂肪、糖、したがって細胞のすべての活動を実行するために必要なエネルギーを生成します。消化酵素がなければ、細胞の機能を維持するための原料はありません。 消化酵素は食物を分解するために重要であるため、体内で吸収されます。食物が血流に吸収される小さ...

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アナボリックvsカタボリック(細胞代謝):定義と例

アナボリックvsカタボリック(細胞代謝):定義と例

細胞は、生命に関連するすべての特性を誇る生物の最小単位です。これらの特徴の1つは 代謝、または環境から集められた分子またはエネルギーを使用して、生き続けるために必要な生化学反応を実行し、最終的に再生すること。 多くの場合代謝経路と呼ばれる代謝プロセスは、 アナボリック、または新しい分子の合成を伴うもの、および 異化、既存の分子の分解を伴います。...

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磁石が鉄材料でしか機能しないのはなぜですか?

磁石が鉄材料でしか機能しないのはなぜですか?

磁石は発見された最も有用な材料の一つであり、多くの不思議と娯楽の源でした。数千年前の発見以来、人々はあらゆる種類の機器で磁石の用途を見出してきました。コンパスからキャビネットのドアまで、ほとんどの人は日常的に磁石に遭遇しますが、多くの人は自分がどのように機能するかを完全に理解していません。 鉄金属は、鉄を含む金属として定義されます。ほとんどの金属合金では鉄が多用されているため、鉄金属は非常に一般...

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カマキリのエビは何を食べますか?

カマキリのエビは何を食べますか?

カマキリは小さな捕食性甲殻類であり、最も攻撃的な動物の1つです。それらは、スピアーズとスマッシャーの2つのメイングループに分けることができます。槍兵には、獲物を刺すために使用する鋭くとげのある前肢があり、粉砕機には、獲物を粉砕するために使用するクラブのような前肢があります。カマキリエビは幾分知性があり、以前に戦った他のカマキリエビを個別に認識します。彼らはサンゴ、岩または泥の巣穴に住んでいます。...

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海流はどのように人々に影響しますか?

海流はどのように人々に影響しますか?

世界の海はダイナミックで、膨大な量の水流と渦が動きます。これらの電流は、地球上の生命において大きな役割を果たします。 そのため、海流の影響は人々によって直接感じられます。 モダン 海流の定義 連続的に流れる海水の動きを表します。そのような海流の多くは、表面風によって作られた表面流です。温度や塩分などの他の要因も水流に影響します。...

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ダイナマイトが発明される前に何が行われましたか?

ダイナマイトが発明される前に何が行われましたか?

ダイナマイトは、ニトログリセリンを解体剤として使用する安全な方法として、19世紀後半にスウェーデンの化学者およびエンジニアのアルフレッドノーベルによって発明されました。ノーベルはニトログリセリンを珪藻土、珪藻の化石殻と混合することにより安定化しました。ダイナマイトはブラストキャップを使用して爆発させる必要があります。 20世紀の転換期に軍用爆薬として使用され、今日では、産業用爆破作業で広く使用され...

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海流は天気にどのように影響しますか?

海流は天気にどのように影響しますか?

海流は天気に大きな影響を与えます。最も大きな流れは、地球の自転と風によって動かされる確立された流れです。これは、北半球と南半球の赤道の北と南、および南大洋の東流の形をとる大規模な回転流です。これらの海流が気候に影響を与える最も重要な方法の1つは、長距離にわたる熱と寒さの伝達です。 一般に、海洋はそれらを緩和することによって陸地の温度に影響を与えます。このような巨大な水域は、地球環境よりもはるかに...

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王国の原生生物で生物はどのように繁殖しますか?

王国の原生生物で生物はどのように繁殖しますか?

原生生物は、単細胞生物、多細胞生物、および植民地生物の多様なグループです。すべてが真の核を持っているため、これらの生物のすべてが真核生物と呼ばれています。湿った土壌、動物の毛皮、新鮮な水と海洋の両方の水を含む、生存のための水生環境も必要です。 原生生物は原生生物の王国から来ており、そこには多くの種類の原生生物と有性生殖および無性生殖の両方があります。原生生物は、環境と特性に適した多数の性的適応を...

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ジャー内のキャンディコーンの個数を計算するにはどうすればよいですか?

ジャー内のキャンディコーンの個数を計算するにはどうすればよいですか?

瓶の中のキャンディーコーンの量を正しく推測することを含むコンテストに勝ちたいといつも思っているなら、体積の式を理解する必要があります。答えにたどり着くための確実な方法はありませんが、少し数学を使用することであなたの確率を改善するはずです。キャンディコーンが占めていないスペースやキャンディコーンのサイズなど、いくつかの推定値があり、ジャーに含まれる可能性のあるキャンディコーンの最大数を計算します-も...

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土曜日に地球が小惑星を通過することを心配しないでください

土曜日に地球が小惑星を通過することを心配しないでください

エンパイアステートビルディングよりも大きい巨大な小惑星は、8月10日に地球を通過します。2006QQ23と名付けられ、実際には セブン 8月中に地球を通過する小惑星–はい、その通りです! よく、かなり怖いですね。しかし、恐れる必要はありません、とNAAは言います。何が起こるのか、そしてなぜ小惑星に近いブラシが地球に害や損傷を引き起こしてはならないのか。 NAAの近地球オブジェクト研究センター(C...

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生物はどのように水循環に貢献していますか?

生物はどのように水循環に貢献していますか?

水循環は、水が地球の表面の上と下を連続的に移動するプロセスを定義します。水、雲、蒸発、凝縮のすべてが水循環に関与していますが、このプロセスでは生物も重要な役割を果たしています。生物の貢献がなければ、今日のように水が惑星全体に拡散することはありません。 水域、雲、蒸発、凝縮はすべて水循環で重要な役割を果たしますが、生物も同様です。植物、特に樹木は、蒸散により水循環に寄与し、そこでは水が葉の表面から...

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海流はどのように動くのか?

海流はどのように動くのか?

多くの力が組み合わさって海水を動かします。地球と月の間の重力のために潮の干満があります。 風も水を動かすことができ、地球の回転が方向を追加しますが、海洋の最も強力で最も安定した流れの主な要因は 温度, 塩分 そして 密度. 太陽の強度は、表面の海洋温度を制御します。温水は冷水より密度が低くなります。極に栄養分が豊富な冷水が形成されます。海水が凍結すると、急速に沈む高密度の塩水が残ります。この冷た...

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嫌気性環境とは

嫌気性環境とは

嫌気性環境は誰も運動しない場所だと想像するのはいいかもしれません。しかし、それはそうではありません! 嫌気性環境には酸素が不足しています。 嫌気性は「酸素なし」を意味し、好気性の反対です。嫌気性環境の環境はまさにそれです。人間、キリン、魚、そして地球上の他の多くの生命が生き残るために必要な酸素が不足している場所です。 これらの生物は、食物をエネルギーに変換する一連の化学反応である細胞呼吸で電子を...

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油田ポンプの仕組み

油田ポンプの仕組み

良くも悪くも、先進国の経済は石油で動いています。原油を見つけて生産し、使用可能な製品に精製することは大きなビジネスです。ほとんどの人にとって、石油の検索で最も目立つ特徴は、油田ポンプ、またはポンプジャックです。これは、石油が生産されている地域の表面に点在する揺れ動く金属構造物です。ビームポンプとも呼ばれるポンプジャックには、その特徴的な形状と動きのために、「孤独な鳥」や「うなずくロバ」などの架空の...

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シンプルな機械としてのドアノブの仕組み

シンプルな機械としてのドアノブの仕組み

単純な機械は、少数の部品を使用して作業を容易にするように設計されています。ドアノブは、主な部品が2つしかない単純な機械です。シンプルなマシンには、レバー、傾斜面、ウェッジ、プーリー、ネジ、ホイールと車軸の6つの基本的なタイプがあります。これらのうち、ドアノブはホイールと車軸に最もよく似ています。 ホイールとアクスルは、大きなホイールの中心にシャフトを通すことで作成されます。車軸を単独でねじるこ...

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化学で正味のイオン方程式を行う方法

化学で正味のイオン方程式を行う方法

正味イオン方程式は、化学反応に関与する可溶性の強い電解質(イオン)のみを示す式です。反応全体を通して変化しない他の、参加していない「観客」イオンは、平衡方程式に含まれません。これらのタイプの反応は、通常、水が溶媒の場合に溶液で発生します。強力な電解質は電気の良導体であり、水溶液中で完全にイオン化されることがよくあります。弱い電解質と非電解質は電気の伝導体が乏しく、水溶液中のイオンをほとんどまたはま...

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