대답:
가장 적자 인 생존 조건, 최적의 조건을 가장 잘 적응하는 종
설명:
다윈은 갈라 포고 섬에 많은 핀치를 보았습니다. 이 핀치새는 비슷하게 많이 보였지만 어느 섬에 살고 있는지에 따라 미묘한 차이가 있음을 알았습니다. 그는 너트를 많이 가지고있는 섬에 사는 핀치새가 더 크고 무거운 계산서를 가지고있는 것을 보았습니다. 그는 anohter 섬에서 길고 날카로운 계산서로 다른 핀치새를 보았다. 이 피리새 류는 곤충과 꿀을 먹었습니다.
다윈은 한 가지 언급했다. "열매가 많은"섬에서 길고 날카로운 부리가있는 핀치새가 거의 없거나 전혀 없었다. 섬에는 식물과 곤충이있는 무거운 부리가있는 핀치새도 거의 없습니다. 섬 출신이 아닌 핀치새는 생존하기에 충분할 정도로 먹을 수 없었습니다. 그는 섬에 가장 가깝다는 핀치새 만 살아남 았으며, 따라서 적자 생존을 확인했습니다.
대답:
다윈은 자연 선택을 통한 종의 진화 갈라파고스 섬 (1836)에서의 그의 관찰에 근거하여, 현대 창조론자들에 의해 촉진 된 종들의 고정을 무시한다. 그는 자신의 이론에 찬성하여 논평과 증거를 수집하기 위해 즉시 게시하지 않았습니다.
다윈은 1858 년에 자연 선택 이론을 발표했다.
(갈라파고스 동식물 연구는 또한 창업자 효과와 유전 적 표류에 대한 아이디어 Sewall Wright.)
설명:
다윈의 진화론은 갈라파고스에 관한 모든 관찰과 생각을 종합 할 때 명확한 모습을 보였다. 이 링크는 더 많은 도움이 될 수 있습니다.
- 다윈은 그 사실에 놀랐다. 비슷한 기원의 유사한 섬들, 비슷한 기후 조건들, 짧은 바다로 뻗어있는 섬들은 각 섬마다 매우 다른 많은 주민들을 지원할 수 있습니다. 이것은 주로 여러 종류의 거북이와 핀치를 포함하는 그의 연구를 기반으로했습니다.
- 게다가, 그는 갈라파고스에있는 식물과 새들은 실제로 남아있는 남미 대륙에 살고있는 조상들로부터 형태를 취하고 있습니다..
- 이 관찰 종의 변형 가능성에 대한 그의 생각을 강화시켰다.; 그는 지리적 격리가 적응 방사선으로 연결된다고 결론 지었다.
- 이 공통 조상으로부터의 진화론은 유명한 분형 다이어그램으로 묘사되었다. 1837 년 7 월 36 일 수첩 B에서 만든
그래서 그는 가장 가까운 주요 토지에서 유기체의 식민지화, 그들의 고립과 새로운 종의 출현으로 이어지는 수정, 새로운 서식지에 완벽하게 적응 인정했다. 이것은 결국 종 개념의 더욱 설득력있는 역 동성의 형성으로 이끌었다.
낸시 마르티네즈 (Nancy Martinez)는 지역 식료품 가게에서 모든 잡지와 종이 표지 책을 관리합니다. 그녀는 단행본 가격을 7.99 달러에 팔고있다. 상점 비용은 $ 5.29입니다. 비용에 기초하여 종이 책 책의 마크 업 비율은 얼마입니까?
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분자간 힘의 강도에 기초하여, 다음 요소 중 가장 높은 융점을 가질 것으로 예상되는 요소는 무엇입니까?
(A) Br_2가 가장 높은 융점을 갖는다. 당신은 Kr이 N_2보다 큰 분자간 힘을 가지고 있다는 점에서 옳습니다! 그것들은 모두 비극성 분자이고, Kr은 더 많은 분극화 전자 (36 전자)를 가지므로 Kr은 NF (7xx2 = 14 개의 분극화 전자가 있음)보다 더 큰 LDF와 따라서 더 큰 융점을 가질 것입니다. 주 : 분극화 전자의 수가 더 많은 분자는 더 많은 양의 LDF를 가질 것입니다. 왜냐하면 더 많은 전자가 순간 쌍극자를 형성하고 그 순간 쌍극자의 극성을 증가시킬 기회를 증가시킬 것이기 때문입니다. 그러나 우리는 우리의 다른 선택을 잊을 수 없다 : (이 질문의 모든 것은 무극성이므로 분극화 가능한 전자의 수에 분자간 힘에 대한 우리의 판단을 기반으로 할 수있다.) Br_2. 35 xx 2 = 70 개의 분극화 전자가있다. Cl_2는 17 xx 2 = 34 개의 분 극성 전자를 가지고있다. 그리고 F_2는 9xx2 = 18 개의 분극화 전자를 가지고 있습니다. 결국, 우리는 Br_2가 그들 중 가장 많은 수의 분극화 전자를 가지고 있음을 발견했습니다. 그것이 분자간 힘의 정도가 가장 큰 이유입니다.
Niels Bohr의 원자 스펙트럼 관측에 대한 설명은 무엇입니까?
그는 허용 된 궤도에서 원자 내부의 또 다른 전자로 천이하는 동안 에너지가 방출되었다고 가정했다. 방출 또는 흡수 스펙트럼은 전자가 궤도를 바꿀 때 방출되거나 흡수 된 에너지의 고정 된 (양자화 된) 값에서 빛의 광자였다. 각 광자의 에너지는 다음과 같이 주파수 f에 의존합니다. E = hf h는 플랑크 상수를 나타냅니다.