
대답:
소장은 길이가 약 7.0m, 지름이 2.5cm ~ 3cm입니다.
설명:
대조적으로 대장은 길이가 약 1.6m, 지름이 약 6cm입니다.
차이점은 무엇입니까?
두 가지 주요 이유가 있습니다.
- 소화가 일어나려면 시간이 필요합니다.
- 여분의 길이는 영양분 흡수를 위해 더 넓은 표면적을 제공합니다.
소장은 대부분 소화가 일어나는 곳입니다.
그것은 음식이 소장을 통해 이동하는 데 6 시간에서 8 시간이 걸립니다.
이것은 음식이 무너지고 흡수 될 수있는 충분한 시간을줍니다.
소장의 길이는 또한 장 점막의 면적을 극대화합니다 (약
대장의 일차적 인 일은 남은 영양분을 흡수하고 소화되지 않은 음식과 쓰레기를 내뿜어 퇴학시키는 것입니다.
대장은 하루에 약 1.5L의 물을 흡수하여 액상의 울창한 곳에서 더 단단한 발판으로 바꿔줍니다.
집의 평면도는 1 인치 = 5 피트의 축척으로 그려집니다. 패밀리 룸의 실제 치수는 20 피트 x 24 피트입니다. 바닥 평면도의 치수는 무엇입니까?

4 인치 x 4.8 인치 스케일 1 in = 5 ft iff 1/5 in = 1 ft 사용하기 : 20 ft = 1 / 5 * 20 in = 4 in 24 ft = 1 / 5 * 24 in = 4.8 in 그래서 치수 바닥 계획에 : 4 in xx 4.8 in
소장의 융모에는 많은 모세 혈관이 있습니다. 왜 모세 혈관이 그렇게 중요한가요? 양분이 융모의 표면 세포를 통과하여 혈액 속으로 들어가는 과정의 이름은 무엇입니까?

모세 혈관은 폐포의 산소를 혈류로 가져옵니다. 이것이 중요한 이유입니다. 영양분은 폐포에서 혈류로 이동하지 않습니다. 그것은 산소입니다. 과정은 단순한 확산입니다.
양성자의 이론적 인 반감기가 다른 원자 입자의 반감기와 비교하여 왜 그렇게 높은 이유는 무엇입니까?

양성자가 붕괴되면 그들은 매우 긴 반감기를 가져야하며 관찰 된 적이 없다. 알려진 많은 원자 입자들이 부패합니다. 보존 법칙으로 인해 다른 어떤 것들로 붕괴되는 것을 허용하지 않기 때문에 일부는 안정적입니다. 우선 두 가지 유형의 원자 입자 보손과 페르미온이 있습니다. 페르미온은 렙톤 (leptons)과 할론 (hadron)으로 더 세분화된다. 보손은 보스 - 아인슈타인 통계에 복종한다. 하나 이상의 보존 (boson)은 동일한 에너지 준위를 차지할 수 있으며 포톤 (photon), W 및 Z와 같은 강제적 인 캐리어이다. 페르미는 페르미 - 디락 (Fermi-Dirac) 통계에 복종한다. 오직 하나의 페르미온 만이 에너지 레벨을 차지할 수 있으며 물질의 입자입니다. 렙톤은 분할 할 수없는 페르미온이고 두꺼운 덩어리는 둘 이상의 결합 된 쿼크로 구성된다. 보손 및 페르미온 수는 2의 배수로 만 변경할 수 있습니다. 요금도 보전해야합니다. 레튼과 쿼크 숫자도 보존됩니다. 광자는 가장 가벼운 보전되지 않은 보손이며 부패 할 수있는 물질이 없기 때문에 안정적이다. 전자 중성미자는 가장 가벼운 대전되지 않은 페르미온이며, 부식 될 수있는 것이 없기 때문에 안정적이다. 그들은 또한 렙톤입니다. 글 루손은 가장 가벼운 부