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요소란 무엇입니까? 자세한 답변

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요소는 무엇입니까?

모든 물질은 요소로 구성됩니다. 원소는 한 종류의 원자로만 구성된 물질입니다. 많은 요소가 서로 유사하고 때로는 매우 중요하지만 그 중 절대적으로 동일한 요소는 없습니다. 예를 들어, 수소와 헬륨은 모두 무색, 무취, 무미 기체입니다. 그러나 수소는 헬륨보다 가볍습니다. 산소가 있으면 타지만 헬륨은 타지 않습니다.

원소는 원자량에 따라 서로 다릅니다. 정상적인 조건에서 그들 중 일부는 고체이고, 나머지는 액체이며, 나머지는 기체입니다. 가열되거나 냉각되면 대부분(거의 모두)이 한 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있습니다. 일부 요소는 물에 용해되고 다른 요소는 용해되지 않습니다. 요소의 이러한 특성 및 기타 많은 특성을 물리적 특성이라고 합니다. 요소는 (몇 가지 예외를 제외하고) 서로 상호 작용하여 다양한 물질을 형성할 수 있습니다. 이러한 상호 작용을 화학 반응이라고 합니다. 특정 반응에 들어가는 원소의 능력은 화학적 성질에 의해 결정됩니다.

물리적 및 화학적 특성에 따라 모든 요소는 여러 그룹으로 나뉩니다. 유사한 속성을 가진 요소가 포함됩니다. 이 그룹은 함께 D. I. Mendeleev의 원소 주기율표를 구성합니다. 이 테이블을 만드는 아이디어를 생각해 낸 러시아 화학자 Dmitri Ivanovich Mendeleev의 이름을 따서 명명되었습니다.

 D. I. Mendeleev 표의 요소 배열 순서는 일련의 원자 번호에 의해 결정됩니다. 원소의 일련번호는 주어진 원소의 원자핵에 있는 양성자(양전하를 띤 입자)의 수에 따라 달라집니다. 수소 원자는 단 하나의 양성자를 포함하므로 주기율표에서 첫 번째 자리를 차지합니다. 일부 요소는 아인슈타인(아인슈타인)과 같은 위대한 과학자의 이름을 따서 명명되었습니다. 다른 사람들은 게르마늄(독일), 루테늄(러시아), 캘리포니아(캘리포니아), 스칸듐(스칸디나비아)과 같은 지구상의 국가 또는 특정 지역을 기리기 위한 것입니다. 또 다른 것들은 인듐(밝은 남색 색상 때문에)이라는 특별한 특성으로 인해 명명되었습니다. 구리, 철, 납, 은, 금, 알루미늄, 황, 수은, 요오드 등 많은 원소가 모든 사람에게 잘 알려져 있습니다.

저자: Likum A.

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섬모 신발이란 무엇입니까?

연못의 물방울을 현미경으로 관찰하면 작은 생물 중 하나가 신발과 같은 길쭉한 모양을 하고 있습니다. 한쪽 끝은 둥글고 다른 쪽 끝은 좁습니다. 믿기 ​​어렵지만, 이 작은 생물은 다른 동물과 마찬가지로 미세한 식물과 다른 유기체(그리고 식물은 우리가 알고 있는 것처럼 스스로 음식을 생산함)를 먹어서 스스로 음식을 얻는다는 사실에 근거하여 동물로 분류될 수 있습니다. , 그리고 그는 음식을 찾아 이동해야 합니다. 이 동물은 섬모 신발 또는 paramecia입니다. 그녀의 몸은 우리가 섬모라고 부르는 얇고 머리카락 같은 편모로 거의 완전히 덮여 있습니다. 이 섬모는 수천 개의 작은 노처럼 고르게 움직여 몸을 앞뒤로 또는 원을 그리며 움직입니다.

섬모류는 민물에 서식하며 효모와 기타 단세포 원생동물(작은 동물성 미생물)을 포함한 박테리아를 먹습니다. 음식을 쫓거나 위험을 피하기 위해 방향을 빠르게 바꿀 수 있기 때문에 섬모의 움직임을 제어할 수 있을 것 같습니다. 모든 살아있는 유기체와 마찬가지로 섬모 신발도 번식할 수 있습니다. 성인이 되면 두 개로 쪼개져 두 개의 독립된 유기체를 형성할 수 있습니다. 섬모는 특정 신체 입자를 다른 섬모와 교환하여 번식할 수도 있습니다.

섬모에 대해 주목할 만한 점은 섬모가 인간과 대형 동물이 수행하는 많은 중요한 기능을 모두 단일 세포에서 수행할 수 있다는 것입니다. 반면 인체에서는 이러한 기능을 수행하기 위해 특정 기관에 조립된 수백만 개의 세포에 의해 수행됩니다. 특정 기능 할당. 그러나 단세포 섬모 신발에는 특정 기능이 전문화되어 있습니다. 세포 내부에는 두 개의 구형 덩어리가 있으며 하나는 다른 것보다 큽니다. 이것들은 코어입니다. 더 작은 핵은 번식 기능을 수행합니다. 더 - 신체의 다른 모든 기능.

infusoria-shoe는 인간에 의해 발견되고 연구된 수십만 가지 유형의 미생물 중 하나입니다. (미생물은 너무 작아서 강력한 돋보기나 현미경 없이는 검사할 수 없습니다.) 지구상의 최초의 생물은 아마도 이 미세한 동물과 같은 것일 것입니다.

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투명 메모리는 2010년 발견을 기반으로 합니다. 그런 다음 과학자들은 일반 실리콘 산화물을 통과한 강력한 전하가 크기가 5나노미터 미만인 순수한 실리콘 결정에서 채널을 형성한다는 것을 발견했습니다.

전류는 먼저 실리콘 산화물에서 산소 원자를 박탈한 다음 전기 회로를 재구성하고 실리콘을 비휘발성 메모리로 바꿉니다. 이 경우 약한 전류에도 실리콘 산화물의 구조가 변하지 않고 정보를 반복적으로 읽을 수 있습니다. 웃기지만 처음에 과학자들은 그래핀과 산화규소의 조합을 사용했고 새로운 메모리의 "놀라운" 특성이 그래핀과 관련이 있다고 믿었습니다. 그러나 나중에 그래핀 필름이 없어도 특성이 유지된다는 것이 밝혀졌습니다.

이 기술의 장점은 현재 주로 절연체로 사용되는 전자산업에서 널리 사용되는 산화규소를 사용한다는 점이다. 새로운 메모리 칩은 유연하고 투명할 뿐만 아니라 내구성도 뛰어납니다. 예를 들어 종이처럼 접거나 섭씨 500도 이상으로 가열할 수 있습니다. 게다가 1D 아키텍처 덕분에 새로운 칩의 크기는 기존 플래시 메모리보다 XNUMX기가바이트 더 크고 훨씬 작습니다. 새로운 유형의 메모리의 투명성 덕분에 전자 장치 설계자에게 엄청난 기회가 열립니다. 따라서 투명한 전자 장치로 구성된 "스마트" 유리는 태블릿 컴퓨터, "플래시 드라이브", 휴대폰, 창유리, 안경, 복잡한 광학 장치, 기계 곤충, 항공기 앞유리, 우주선 창 및 기타 여러 가지를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 전자제품. . 또한 이러한 장치에 태양광 패널을 장착하면 사용 중에도 충전할 수 있습니다.

새로운 투명 메모리는 우주 방사선 조건에서 성능을 평가하기 위해 국제 우주 정거장에서 테스트할 계획이었습니다. 지난해 러시아 화물선 프로그레스에 44개의 칩이 실렸으나 2011년 2012월 이륙하지 못하고 추락했다. 과학자들은 XNUMX년 XNUMX월에 ISS에 칩을 보낼 계획입니다.

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