極性分子はどのように水素結合を形成しますか?

極性分子はどのように水素結合を形成しますか?

水素原子を含む極性分子は、水素結合と呼ばれる静電結合を形成できます。水素原子は、単一のプロトンの周りの単一の電子で構成されているという点でユニークです。電子が分子内の他の原子に引き付けられると、露出した陽子の正電荷により分子分極が生じます。 このメカニズムにより、そのような分子は、ほとんどの化合物の基礎である共有結合およびイオン結合の上に強力な水素結合を形成できます。水素結合は、化合物に特別な特性...

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ドローンはどのように野生生物の保護において役割を果たしているか

ドローンはどのように野生生物の保護において役割を果たしているか

witchblade、Raven、Predator、Reaperのような名前で、無人機または無人機またはUAVとしても知られるドローンは、すでに戦場や法執行機関に影響を与えています。現在、野生生物の保護と管理の世界でドローンが離陸しています。 ヘリコプターは長い間、空中野生生物のモニタリングに最適なツールでした。彼らはヘラジカや山ヤギからウミガメやクジラ、そしてその間の数十種の動物の調査に使用さ...

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ワクチンは免疫システムとどのように機能しますか?

ワクチンは免疫システムとどのように機能しますか?

ワクチンは体をだまして、細菌、病気、ウイルスに対する防御を構築します。システムに導入されると、身体の白血球はこれらの病原体を攻撃して破壊します。それ以降、これらの小さな兵士たちは常に監視しています。発見されると、彼らは足場を得る前に即座に動いて病気を破壊します。ワクチンは、身体を保護するのを助ける、偽装者、一種の二重の薬剤です。 ワクチンには、通常、病気に感染した場合に体がそれを練習し、それと戦...

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ヴァン・デル・ワールス軍はどのように分子を結びつけているのですか?

ヴァン・デル・ワールス軍はどのように分子を結びつけているのですか?

ファンデルワールス力は分子間に静電結合を形成します。ファンデルワールス結合を含む分子間結合は、液体と固体で分子を保持し、液体の表面張力や固体の結晶などの現象を引き起こします。分子間力は、原子を分子内に保持する内部力よりもはるかに弱いですが、多くの材料の動作と特性に影響を与えるほど強力です。 静電気的なファンドワールス力が分子間に作用して弱い結合を形成します。最強から最弱までのファンデルワールス力...

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チーターの実行速度

チーターの実行速度

チーターは猫ファミリーの一員であり、陸上で群を抜いて最速の動物です。とても早くする必要がある理由の1つは、お気に入りの食べ物であるガゼルも地球上で最も高速な陸上動物の1つであるということです。チーターは丸い黒い斑点で日焼けし、白い下腹部を持ち、目の下から口まで走るスポーツ商標の黒い「涙マーク」を持っています。 チーターの走行速度は時速76マイルに達することがありますが、約1,500フィートの距離...

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フラクションを最小から最大に配置する方法

フラクションを最小から最大に配置する方法

分数は、特定のオブジェクトまたはユニットの一部を記述するために使用され、分子と分母で構成されます。分母は分数の下の数字で、オブジェクト全体を構成する部品の総数を示します。分子は分数の最上部の数字であり、特定のセクション内のオブジェクトの部分の数を示します。分数は異なることが多いため、分数を比較するのは困難な場合があり、互いに直接関連することはできません。分数を小数に変換することにより、共通の基数が...

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Facebookが偽ニュースを取り締まる方法(そして偽ニュースが機能する理由)

Facebookが偽ニュースを取り締まる方法(そして偽ニュースが機能する理由)

2018年は間違いなく「フェイクニュース」の年です。 そしてたとえ すべて 偽のニュースが存在することを知っている-おそらくそれを見つけるためにいくつかの場所をリストすることができます-偽の物語や誤報はまだ横行しています この問題は非常に深刻なため、現在、偽のニュースの発信元であるという大きな問題に直面しており、問題に対処することがビジネス上の優先事項となっています。創設者兼CEOのマーク・ザッカ...

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Rhinoの実行速度

Rhinoの実行速度

サイは、サハラ以南のアフリカと南アジアに自生する奇妙な有蹄動物ですが、5つの生物種はすべて、人間の影響により範囲と数が大幅に縮小しています。サイのように巨大なタンクのような大きさにもかかわらず、サイは驚くほど速いことがあります。最速は少なくとも時速50キロメートル(31 mph)に達することがあります。 インドサイとスマトラサイの両方は、時速40キロメートル(25 mph)以上の走行速度を達成し...

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ハイテク生地があなたの体をどのように変えるか

ハイテク生地があなたの体をどのように変えるか

ハイテク生地には、衣服や身体を変革する力があります。最も流行のトレンドの1つであるファッショナブルな選択肢であるだけでなく、これらのファブリックは世界とのやり取りを変えることができます。複数の例がすでに存在し、布の中に織り込まれたウェアラブル技術、感染を防ぐために銅でコーティングされた病院のスクラブ、兵士を保護するためのシールドとして機能する電子材料が含まれます。ハイテクファブリックは、移動中にエ...

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水分子は磁石のようにどうですか?

水分子は磁石のようにどうですか?

水分子(H2O)近くでは、10時と2時の位置に2つの耳がある丸い頭のように見えます。ミッキーマウスを考えてください。 「耳」は2つの水素イオンで、「頭は酸素イオンです。水素イオンは正電荷を、酸素イオンは負電荷を運ぶので、この配置は分子に磁石のような正味の極性を与えます。水分子は、水に生命に不可欠な4つの特性を与え、凝集力と比較的高い沸点を持ち、液体状態より固体状態で密度が低く、非常に優れた溶媒です...

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髪の色はどのように決定されますか?

髪の色はどのように決定されますか?

髪の色は、2つの異なる色素の形で決定されます:ユーメラニン(最大の影響)とフェノメラニン。ユーメラニンは黒色の色素であり、フェノメラニンは赤色または黄色の色素です。 髪の色は、色素に関係する3つの要因によって決定されます。色素の量、ユーメラニンまたはフェノメラニンの程度、メラニン(色素)顆粒の近さです。ユーメラニンが多いほど、髪は濃くなります。ユーメラニンは、皮膚や髪に色を与える細胞であるメラニ...

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微積分学は経済学でどのように使用されていますか?

微積分学は経済学でどのように使用されていますか?

ほとんどの大学生が研究の過程で修了しなければならないような入門的な経済学コースはほとんど数学を必要としませんが、経済学の詳細な研究には微積分を含む数学の厳密な理解が必要です。微積分学は経済学の言語と経済学者が問題を解決する手段を提供します。微積分学は、主要な経済学者が経済学の重要な原則と呼んでいるものを説明する上で特に重要です。 数学の高度な分野として、微積分学は関数と導関数に重点を置いています...

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他の科目での数学の使用方法

他の科目での数学の使用方法

数学の授業で学んだ情報が必要になることは決してないと主張する生徒たちの怒りの溜息は非常に一般的であるため、多くの教師や保護者は日常生活で数学がどのように機能するかについて答えを持っています。しかし、数学はさまざまな学問分野にも関連しています。つまり、数学が下手な学生は他の科目で苦労することになります。たとえば、大学や専門学校の多くのクラスでは、化学式の測定、計量、製図、理解、統計の計算、マーケティ...

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土木工学での数学の使用方法

土木工学での数学の使用方法

土木技師は、ある時点でほぼすべての形式の数学を使用して仕事をしています。代数は日常的に使用され、多くのエンジニアは微分方程式、統計、および微積分を時々処理する必要があります。土木技師の時間の大部分は数学に費やされていませんが、時間が経つと、土木技師は数学のすべての形式、特に物理学を扱うものに非常に満足しなければなりません。 土木技術者は、化学から毎日導出される数学の方程式を使用する必要があります...

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視差は星までの距離の測定にどのように使用されますか?

視差は星までの距離の測定にどのように使用されますか?

天文学では、視差は、地球が太陽の周りを移動することによって引き起こされる、背景に対する近くの星の見かけ上の動きです。近い星は遠い星よりも動くように見えるため、見かけの動きの量により、天文学者は地球から見える観測角度の変化を測定することで距離を決定できます。 見かけの動きと角度の変化は非常に小さいため、肉眼では知覚できません。実際、最初の恒星視差は、1838年にドイツの天文学者フリードリッヒベッセル...

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銅のブレスレットで腕が緑色になるのはなぜですか?

銅のブレスレットで腕が緑色になるのはなぜですか?

多くの人々は、その美しさと癒しの特性のために銅のブレスレットを着用していますが、しばらく着用すると、銅の下の皮膚が緑色に変わります。色の変化は、通常は酸化によって引き起こされる、皮膚への長時間の銅曝露に対する通常の反応として発生します。銅の着用をやめると緑色が薄くなり、健康に害はありません。 販売されている銅製ブレスレットの多くは、銅と皮膚との直接的な接触による治癒特性を主張しています。ただし、...

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反応の平衡定数はどのように決定されますか?

反応の平衡定数はどのように決定されますか?

可逆反応は両方向に発生しますが、すべての可逆反応は「平衡」位置に落ち着きます。このような反応の平衡を特徴付ける場合、平衡定数は生成物と反応物のバランスを表します。平衡定数を計算するには、生成物の濃度と反応中の反応物が平衡状態にあるときの知識が必要です。定数の値は、温度と、反応が発熱か吸熱かにも依存します。 一般的な反応の場合: aA(g)+ bB(g)⇌gG(g)+ hH(g)...

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ミツバチはどのくらい屋内で生き残ることができますか?

ミツバチはどのくらい屋内で生き残ることができますか?

英国養蜂家協会によると、夏の数ヶ月間、蜂の巣は最大35,000匹の蜂を収容できます。冬の数は5,000になります。すべてのミツバチは、触角、2組または3組の翼、分節化された体、および花から蜜と花粉を抽出するために使用するテングとして知られる非常に長い舌を持っています。刺されない種もいますが、一部の蜂は刺されます。ミツバチの性質、食物の供給、および活動は、ミツバチが屋内で生活する期間に影響を与える可...

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水銀はどのように金の浄化に使用されますか?

水銀はどのように金の浄化に使用されますか?

水銀は、さまざまな用途に使用できる特別な特性を持つ金属です。最も明らかに、水銀は室温および標準気圧で液体です。この特性により、そのシンボルであるHgの派生元であるギリシャ語で「水っぽい銀」を意味するhydrargyrumという名前が付けられました。水がその化学組成のために多くの物質の有効な溶媒であるように、水銀の原子構造はほとんどの金属の有効な溶媒になります。これは、低沸点と相まって、アマルガム...

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水素にはいくつの中性子がありますか?

水素にはいくつの中性子がありますか?

自然界では、水素原子の大部分には中性子がありません。これらの原子は、1つの電子と1つのプロトンのみで構成されており、可能な限り軽い原子です。ただし、重水素やトリチウムと呼ばれる希少な水素の同位体には中性子があります。重水素には1つの中性子があり、不安定で自然界には見られないトリチウムには2つの中性子があります。 ほとんどの水素原子には中性子がありません。ただし、重水素およびトリチウムと呼ばれる希...

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