대답:
닫힌 시스템에서 물질이 생성되거나 파괴되지 않는다고 말하는 물질 보존 법칙을 충족시키기 위해 화학 방정식의 균형을 맞출 필요가있다.
설명:
예를 들어 메탄 연소 (
방정식의 양측에있는 탄소, 수소 및 산소의 원자 수 (아래 첨자)를 계산하면, 반응물 측 (왼쪽)에는 탄소 원자 1 개, 수소 원자 4 개, 두 개의 산소 원자.
제품 측면 (오른쪽)에는 탄소 원자 1 개, 수소 원자 2 개 및 산소 원자 3 개가 있습니다. 따라서 방정식은 질량 보존 법칙을 만족시키지 못하고 균형을 이루지 못합니다.
방정식의 균형을 맞추기 위해 필요에 따라 적절한 공식 앞에 계수를 추가하여 반응물과 생성물의 양을 변경해야합니다.
방정식을 균형 잡을 때, 못 왜냐하면 물질이 바뀌기 때문입니다.
균형이 맞지 않은 방정식을 균형 방정식과 비교하면 각 반응물과 제품의 화학 공식이 변경되지 않은 것을 알 수 있습니다.
유일한 변화는 반응물 쪽 산소의 공식 앞에 쓰여진 계수 2와 제품 쪽 물의 공식 앞에 쓰여진 계수 2입니다.
따라서 방정식의 양측에 1 개의 탄소 원자, 4 개의 수소 원자 및 4 개의 산소 원자가 있으며 방정식은 균형을 이룹니다. 이제 방정식은 "한 분자의 메탄과 두 개의 산소 분자가 한 분자의 이산화탄소와 두 개의 분자 물을 생성합니다"라고 말합니다.
두더지로 작업 할 때,이 방정식은 "1 몰의 메탄과 2 몰의 산소가 1 몰의 이산화탄소와 2 몰의 물을 생성합니다"라고 읽습니다.
다음은 화학 방정식의 균형 중요성을 설명하는 비디오입니다.
비디오 출처: Noel Pauller
미터 스틱은 중앙 (50cm)에서 균형을 이룹니다. 동전 2 개가 들어있는 경우, 5g을 5cm 씩 12cm 씩 겹쳐서 45cm로 균형을 잡았습니다.
"m"_ "stick"= 66 "g"무게 중심을 사용하여 알려지지 않은 변수를 풀 때 사용되는 일반적인 형식은 다음과 같습니다. (weight_ "1") * (displacement_ "1") = (weight_ "2") * (displacement_ "2") 사용 된 변위 또는 거리는 체중이 받침점에서 멀어지는 거리 (물체가 균형을 이룬 지점)와 관련이 있다는 점에 유의하는 것이 매우 중요합니다. 회전축이 45 "cm"이므로 45 "cm"-12 "cm"= 33 "cm"색상 (파란색) ( "Fulcrum"- "distance"= "displacement"5 "g" * 2 = 10 "g"색 (파란색) ( "5g 각 동전 = 10g") 원래의 무게 중심을 50cm로 무시할 수 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 즉, 5cm "cm"이동 : (50 "cm"-45 "cm&
왜 세포는 모양을 유지해야합니까? 우리가 동물 세포에서 세포 골격을 제거하면 어떻게 될까요? 아니면 우리가 식물 세포에서 세포벽을 가져 가면 어떻게 될까요?
식물은 구체적으로 시들을 것이고, 모든 세포는 표면적 대 체적 비율이 감소 할 것이다. 식물 세포는 대답하기가 훨씬 쉽습니다. 적어도 줄기에서 식물 세포는 직선을 유지하기 위해 위축에 의존합니다. 중심 액포가 셀 벽에 압력을 가하여 견고한 직각 프리즘을 유지합니다. 이것은 곧은 줄기를 만듭니다. turgidity의 반대는 flaccidity, 또는 다른 말로하면, wilting입니다. 세포벽이 없으면 식물은 시들을 것이다. 이것은 셀 모양에 대한 영향만을 고려한 것입니다. 동물 세포에서 모양의 변화가 가져 오는 효과 만 고려하면 효과가 눈에 잘 띄지 않습니다. (세포 골격이나 세포벽이 세포 분열에 재앙을 초래할 수는 없습니다!) 가장 큰 문제는 표면적 대 체적 비율이 감소한다는 것입니다. 표면적 대 부피 비율이 높으면 영양분, 배설물 및 분비물과 같은 것들이 세포로 들어오고 나갈 수 있습니다. 이것은 세포의 체적에 비해 분자가 확산 할 수있는 표면적이 더 넓기 때문입니다. 높은 표면적 대 부피 비율을 가지려면 세포는 평평한 모양이어야하며 종종 멍멍으로 뒤덮이거나 뒤덮여 야합니다. 세포 뼈대가 없으면 세포는 자연적으로 구형이됩니다. 그 모양을 잃는 것은 세포의 효율성을 극적으로 낮추는 것입니다.
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