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씨앗이란 무엇입니까? 자세한 답변

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씨앗은 무엇입니까?

식물이 퍼지는 한 가지 방법은 씨앗을 퍼뜨리는 것입니다. 새가 알을 품어 자신의 종류를 생산하는 것처럼 식물도 씨앗을 키워 비슷한 식물을 만듭니다.

식물의 꽃이나 꽃이 핌은 수분해야 합니다. 그렇지 않으면 씨앗이 발아되지 않습니다. 완전히 성숙된 후 종자는 휴면기를 거쳐야 합니다. 기간은 종자의 종류에 따라 다릅니다. 일부 씨앗은 겨울을 버틸 때까지 발아하지 않습니다.

씨앗이 자라기 위해서는 산소와 열이 필요합니다. 빛은 또한 종자 성장을 촉진합니다. 씨앗은 일정 시간 안에 발아하지 않으면 죽습니다. 사람이 나중에 파종하기 위해 씨앗을 저장하는 경우 특정 온도의 건조한 장소에 보관해야 합니다.

씨앗은 크기, 모양 및 색상으로 구별됩니다. 다른 식물의 씨앗은 다른 구조를 가지고 있습니다. 일부 씨앗 안에는 작은 식물이 있습니다. 그것은이 식물이 뿌리와 잎이 나타나기 전에 사용할 영양 배지로 둘러싸여있어 스스로 먹을 수 있습니다.

종자가 생존 가능하고 휴면기를 지나 충분한 수분, 산소 및 열을 받으면 발아합니다. 이 과정을 "발아"라고 합니다. 적당한 양의 수분이 공급되면 종자의 성장이 시작됩니다. 부풀어 오르고 화학적 변화가 시작되고 씨앗의 세포에서 생명이 깨어나고 씨앗에서 작은 식물이 나옵니다. 씨앗의 대부분은 식물로 변합니다. 종자 코트가 떨어지고 식물이 성장하고 성숙기에 도달하여 새로운 종자를 생산합니다.

씨앗은 크기가 크고 작습니다. 베고니아 씨앗은 너무 작아서 먼지처럼 보입니다. 코코넛 야자 씨앗의 무게는 최대 18kg입니다. 일부 식물에는 20개 이하의 씨앗이 있고, 단풍나무에는 수천 개의 씨앗이 있습니다.

씨앗은 다양한 방법으로 분산됩니다. 우엉과 같은 일부 씨앗은 동물이 피부에 달라붙어 옮길 수 있고, 다른 씨앗은 발굽으로 점토와 함께 운반됩니다. 과일 나무 씨앗은 사람과 동물도 옮길 수 있습니다. 일부 씨앗에는 날개가 있고 바람에 의해 운반됩니다. 다른 사람들은 물에 의해 흡수됩니다. 부모 식물에서 발화되는 씨앗이 있습니다!

저자: Likum A.

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헬륨이란 무엇입니까?

헬륨의 발견은 과학 탐정과 같습니다! 1886년 영국 과학자 Norman Lockyer 경은 ​​분광기로 태양을 연구했습니다. 이 장치를 사용하면 각 화학 원소가 스펙트럼의 특정 라인에 해당하기 때문에 개별 원소의 존재를 감지할 수 있습니다.

스펙트럼에 미지의 선이 나타났고, 그것은 지구에서 아직 알려지지 않은 새로운 요소에만 해당할 수 있습니다! 새로운 원소는 태양을 의미하는 그리스어 "Helios"에서 유래한 "helium"으로 명명되었습니다.

그런 다음 과학자들은 지구에서이 요소를 찾기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 많은 실험 결과 헬륨이 우리 대기에 존재한다는 것이 발견되었습니다. 그러나 그 양은 너무 작아서 247입방미터의 공기에는 350입방미터의 헬륨만 있습니다!

다른 실험의 결과, 헬륨이 라듐에서 방출되고 다양한 입자가 방출되는 동안 소위 "알파 입자"가 형성되는데, 이는 이동 속도가 빠른 헬륨 원자입니다.

헬륨은 매우 유용한 가스임이 입증되었습니다. 매우 가볍고 리프팅 파워가 뛰어납니다. 인화성이 없어 군용, 민간인 비행선, 기상 탐사선 등에 사용하는 것이 매우 유리합니다.

헬륨의 중요성을 깨닫고 미국 정부는 헬륨의 천연 공급원을 찾기 시작했습니다. 텍사스, 뉴멕시코, 캔자스 등 미국의 일부 지역에서는 천연가스를 생산합니다. 이 가스에는 1-2%의 헬륨이 포함되어 있는 것으로 나타났습니다.

헬륨 생산을 위한 다른 출처가 없었기 때문에 미국은 세계에서 유일하게 충분한 헬륨을 보유한 국가입니다! 처음에 이 가스 70입방미터의 비용은 $000이었으나 오늘날 이 가격은 몇 배나 저렴합니다.

헬륨이 의학에서도 사용된다는 사실을 알고 계십니까? 천식 환자에게 도움이 됩니다. 또한 잠수부와 깊은 곳에서 일하는 사람들은 "케이슨 병"에 걸리지 않도록 헬륨과 산소로 구성된 호흡 혼합물을 받습니다!

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

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배려심 많은 남자의 매력 14.04.2024

여성이 '나쁜 남자'를 더 좋아한다는 고정관념은 오랫동안 널리 퍼져 있었습니다. 그러나 최근 모나쉬 대학의 영국 과학자들이 실시한 연구는 이 문제에 대한 새로운 관점을 제시합니다. 그들은 여성이 남성의 정서적 책임과 다른 사람을 도우려는 의지에 어떻게 반응하는지 살펴보았습니다. 이번 연구 결과는 무엇이 남성을 여성에게 매력적으로 만드는지에 대한 우리의 이해를 변화시킬 수 있습니다. Monash University의 과학자들이 실시한 연구는 여성에 대한 남성의 매력에 대한 새로운 발견으로 이어졌습니다. 실험에서 여성에게는 노숙자를 만났을 때의 반응을 포함하여 다양한 상황에서 자신의 행동에 대한 간략한 이야기와 함께 남성의 사진이 표시되었습니다. 일부 남성은 노숙인을 무시했지만, 다른 남성은 음식을 사주는 등 그를 도왔습니다. 한 연구에 따르면 공감과 친절을 보여주는 남성은 공감과 친절을 보여주는 남성에 비해 여성에게 더 매력적이었습니다. ...>>

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중력파 고정 10.09.2012

서로 매우 가까운 곳에 위치한 한 쌍의 백색 왜성에 대한 연구 결과 얻은 데이터의 도움으로 과학자들은 중력파의 존재를 확인할 수 있었습니다. The Astrophysical Journal Letters의 최신호는 천문학자들이 처음으로 중력파 또는 그 결과를 포착하는 데 성공했다고 보고합니다. 아인슈타인이 일반 상대성 이론에서 예견한 파동의 존재는 어찌됐든 이미 입증된 것으로 보이며, 이 사실 자체가 노벨상을 위한 진지한 근거가 될 수 있다.

중력파의 존재는 SDSS J065133.338+284423.37(또는 줄여서 J0651)이라고 불리는 두 개의 백색 왜성 시스템을 관찰함으로써 미국 과학자들로 구성된 대학 간 팀에 의해 발견되었습니다. 지구에서 13광년 떨어져 있는 이 시스템은 지난해 발견됐다. 그것의 구별되는 특징은 행성이 서로 비정상적으로 가깝다는 것입니다. 그들 사이의 거리는 지구에서 달까지의 거리보다 XNUMX배 짧고 서로의 회전 주기는 XNUMX분 미만입니다.

아인슈타인의 이론에 따르면, 곡선을 따라 움직이는 물체는 시공간을 휘게 하여 표면에 중력 파문, 즉 오랫동안 추구된 중력파를 유발해야 합니다. 사실, 이러한 파도가 눈에 띄게 되려면 중력 섭동이 엄청나게 커야 합니다. 예를 들어, 거의 병합된 백색 왜성의 움직임의 경우와 같습니다. 일반 상대성 이론은 이러한 섭동이 두 별의 에너지를 증가시켜 운동 속도를 높이고 두 별 사이의 거리를 줄여야 한다고 요구합니다. 이러한 가속은 상대론적 효과의 개입 없이 발생해야 하며 시스템의 반대 빈도, 즉 "왜성 일식"에 영향을 미칩니다. 과학자들에 따르면 2011년 0651월 이후 J6 시스템에서 이러한 일식 주기가 XNUMX초 감소했습니다.

이번 연구를 주도하고 있는 스미소니언 천체 물리학 천문대의 워렌 브라운(Warren Brown) 팀원은 상대론적 효과가 “일반 손목시계로 측정할 수 있을 정도로 강력했다”고 말했다. 계산에 따르면 2013년 20월까지 이 기간이 XNUMX초 더 단축되어 별이 완전히 병합되는 순간이 빨라질 것입니다. 합병 자체는 약 XNUMX만 년 후에 발생합니다.

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