溶液の初期濃度(モル濃度とも呼ばれる)の計算は、化学および生化学の世界で一般的に見られる重要なプロセスです。モル濃度は、溶液1リットルあたりの溶質のモル数です。したがって、溶液中の溶質のモル数と溶液の総体積を決定する必要があります。 ステップ1。 溶質(溶解している化合物)の量をグラムで量ります。次に、溶質1モルに含まれるグラム数を決定します。水酸化ナトリウム(NaOH)には1モルあたり40 gが...
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コイルはインダクタであり、交流の流れに抵抗します。このインダクタンスは、電圧(印加される電磁力の量)と電流(流れる電子の量)の関係を磁気的にシフトすることで実現されます。通常、電圧と電流は同相であり、両方が同時に高く、両方が同時に低くなります。コイルはそれを変化させ、コイルが強いほど(ヘンリーまたはインダクタンスの単位が多い)、位相シフトが大きくなります。 教育的な演習として、またはいつかスペア...
続きを読む遺伝的交叉とも呼ばれる染色体交叉は、遺伝子が再結合する通常のプロセスです。組み換えは、異なる形質を生み出すために組み換えることにより遺伝的変異を増加させます。 遺伝子干渉は、相互のクロスオーバーの独立性の尺度です。ある地域のクロスオーバーが別の地域のクロスオーバーに影響する場合、その相互作用は干渉と呼ばれます。干渉= 1-c.o.c.、ここでc.o.c.一致係数(c.o.c.)...
続きを読む動力学、または化学反応の速度は、高校や大学の化学の学生が直面する最も複雑なトピックの1つです。化学反応の速度は、生成物と反応物の濃度が時間とともにどのように変化するかを表します。反応が進むにつれて、反応物間の衝突の可能性が次第に低くなるため、速度は低下する傾向があります。そのため、化学者は最初の数秒または数分の反応速度を指す「初期」速度で反応を説明する傾向があります。 一般に、化学者は化学反応を次...
続きを読む呼吸は常に行う数少ないことの1つであり、実際には、少なくとも休息している間は、プロセスに多くの思考を与えることなく非常に長い間やらないことで逃げることはできません。 延髄と呼ばれる脳幹の一部は、自律神経(基本的には自動)機能として呼吸の維持に関与しています。もちろん、心拍数や血圧など、自律的に制御される他の機能とは異なり、呼吸数も意識的に操作できます。 1分あたりの呼吸数は、通常、体の酸素の必要量...
続きを読む原子が金属、イオン性固体、結晶のように格子構造を形成するとき、原子は立方体や四面体などの幾何学的形状を作ると考えることができます。特定の格子が仮定する実際の構造は、それを形成する原子のサイズ、原子価、およびその他の特性に依存します。格子構造内の個々のセルによって形成される平行平面のセット間の分離である面間間隔は、構造を形成する原子の半径と構造の形状に依存します。可能な結晶システムは7つあり、各シス...
続きを読む中空の毎日の円形オブジェクトは、描かれた2次元の円とは異なって表示されます。パイプやホースなどのオブジェクトには、2つの異なる直径があります。外径は、オブジェクトの外側の1つのポイントからその中心を通り、外側の反対のポイントまでの直線の距離を測定します。内径はオブジェクトの内側を測定します。内径の計算は、外径と外円の厚さに依存します。 片側の外壁(起点)から反対側の外壁(終点)まで真っ直ぐに測...
続きを読む化学では、「収量」という用語は、化学反応によって生成される、または「収量」となる製品の量を指します。利回りには、理論利回りと実際の利回りの2種類があります。反応チャンバーから「分離」できる製品の量に基づいて反応の「実際の」収率を決定すると、一部の化学書ではそれを「分離収率」と呼んでいます。この「分離された収率」を理論上の収率と比較して、「パーセント収率」、つまりどのくらいの製品が得られると予想され...
続きを読むバルブは、気体、液体、粒状固体の流れを制御するために使用されます。彼らは多くの種類、サイズ、材料、圧力と温度定格、および作動手段があります。ゲートバルブとボールバルブは、バルブファミリの2つの異なるメンバーであり、一般に2種類のフロー制御に使用されます。 ゲートバルブには、バルブを開閉するためにメディアストリームに出入りする平らな閉鎖要素があります。商業および住宅用途で頻繁に使用される青銅製のゲ...
続きを読む電子は軌道内の原子核の周りを周回します。最も低い「デフォルト」軌道は基底状態と呼ばれます。電球のフィラメントに電流を流すなどしてエネルギーがシステムに追加されると、電子はより高い軌道に「励起」されます。電子を励起して原子から完全に除去するのに必要なエネルギーは、「イオン化ポテンシャル」または「イオン化エネルギー」と呼ばれますが、後者は最新の用語です。個々の原子については、電子ボルト(eV)で測定さ...
続きを読む膜の片側の水に、反対側の水よりも溶けた溶質が含まれている場合、次の2つのことが起こります。溶質が膜全体に拡散できる場合、拡散します。ただし、膜が溶質に対して不浸透性である場合、水は代わりに膜全体に拡散します。後者の現象は浸透と呼ばれます。張度は、膜の両側の非浸透溶質の相対濃度の尺度です。モル濃度またはオスモル濃度と同じ単位を使用しますが、これらの他の測定とは異なり、計算には非浸透溶質のみが含まれま...
続きを読む科学では、ジュールはエネルギーまたは仕事の単位です。これは、1メートルの距離にわたる1ニュートンの力、または1メートル/秒で移動する1キログラムの質量の運動エネルギーとして定義される複合単位です。カロリーはエネルギーの別の単位であるため、ジュールもカロリーから変換できます。すべてのカロリーには4.19ジュールがあります。オブジェクトの運動エネルギー、または運動エネルギーを計算することにより、ジュー...
続きを読む19世紀初頭、英国の醸造家で物理学者のジェームズジュールは、熱と機械的仕事が同じものの2つの形式であることを実証しました:エネルギー。彼の発見は彼に科学史の永続的な地位をもたらしました。今日、エネルギーと熱が測定される単位は彼にちなんで命名されています。オブジェクトの質量、温度の変化、素材の種類の3つがわかっている限り、オブジェクトが吸収または放出する熱量を簡単に計算できます。 TL; DR...
続きを読むユリウス日は、紀元前4713年1月1日(紀元前と同じ「紀元前」)以降の日数のカウントに加えて、小数で示される1日の端数に基づいています。終日は正午から正午までであるため、午後6時は1日の4分の1、つまり0.25であり、深夜は半日、つまり0.5、午前6時は4分の3、つまり0.75です。最新のカレンダー日付からユリウス日付を計算するには、紀元前4713年から経過した日数を把握し、正午以外の時間の端数を...
続きを読む運動を扱う問題は通常、物理学の学生が最初に遭遇する問題です。時間、速度、加速度などの概念は、数式によって相互に関連しています。数式は、代数の助けを借りてさまざまな状況に適用できるように再配置できます。 たとえば、生徒は複数の開始点からジャンプの高さを計算できます。ジャンプの高さは、加速度と初期速度または空中の合計時間がわかっている場合に計算できます。 次の式を使用して、速度の変化に関する時間の式を...
続きを読む酵素によって触媒される化学反応では、酵素は一時的に基質と結合し、歪んだ状態にねじることにより必要な活性化エネルギーの量を低下させます。反応のk(触媒)または「kcat」は、特定の酵素が基質を代謝して生成物分子にできる速度の濃度に依存しない定数を指します。科学者は、kcatを計算するために、さまざまな濃度の基質といくつかの試験管を混合し(「酵素アッセイ」として知られる)、光分光光度計で一定の時間間隔...
続きを読む酸と塩基のブレンステッドローリーの定義では、酸は水素イオンを提供し、塩基は水素イオンを受け取ります。 Kbは、塩基解離定数、または塩基を構成するイオンが正と負の成分に分離する方法です。 Kaは酸解離定数です。 Kbの値が大きいほど、塩基が強くなり、Kaの値が大きいほど、酸が強くなります。 KaにKbを掛けると、Kw、つまり水の解離定数(1.0 x 10 ^ -14)を受け取ります。 KaからKbを...
続きを読む迅速な再生時間を持つ最小の分子または生物でさえ、あなたが研究したいものを作り出すのに長い時間がかかることがあります。ペトリ皿内のバクテリアの場合、反応速度は反応物の量と酵素の存在に依存します。どのような場合でも、方程式を使用してこれらの生化学反応の速度を決定できます。 化学では、 反応率 を使用して説明されています k値 反応物から生成物までの反応の速さを測定します。触媒を使用する反応の場合、反...
続きを読む生物学的反応では、酵素は触媒のように機能し、反応が起こる代替経路を提供し、プロセス全体を高速化します。酵素は基質内で機能し、反応の速度を上げる能力は、基質との結合の程度に依存します。 Kで表されるミカエリス定数Mは、酵素/基質親和性の尺度です。値が小さいほど結合が強くなります。つまり、反応は低濃度で最大速度に達します。 KM 基質濃度と同じ単位を持ち、反応の速度が最大値の半分のときの基質濃度に等し...
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