我们如何感知气味和味道?


 发布时间:2020-10-20 08:06:35

水分子不断运动,当水变暖时,它们运动得更快,当它沸腾时它们甚至运动得更快;当水冷却时,它们运动得较慢,当它结冰时,它们会粘在一起并减慢很多。冻结后,分子仍在运动,只是比我们观察到的慢得多。对所有分子都是如此。在绝对温度为零时,理论上所有分子和原子的运动都会停止。从来没有达到过这个温度。PS-水分子倾向于相互吸引,这就是为什么它们冻结时会粘在一起的原因。当您将水倒在桌子上时,由于水分子相互吸引,它们会一起留在“水坑”中。

好吧,首先分子轨道理论基于“八位位组法则”。这意味着,当然,除了氢和氦之外,一个原子在其外壳中具有8个电子(八位位组)最稳定。双原子分子是形成一个小分子的一对相同的原子。最常见的双原子分子是卤素。Cl,F,I,Br这些原子各自在一个完整的八位位组中都缺少一个电子,并且将成对共价键结合成一个完整的八位位组。氧气(O2)将成双键,共享四个电子,在每个原子上获得一个八位位组。铍总共包含4个电子。电子配置为2:2,或者如果使用其他方法,则为1s2 2s2。一个完整的八位位组将是2:8或2:0,以获得最大的稳定性,而Be2 +实际上是在实验室中使用的(2:0)。由于铍需要从数量更多或需求更大的其他元素中获取电子或将其捐赠给其他元素,因此铍无法形成双原子分子或与其本身形成双原子。没有图片很难解释,但是化学元素中有一些外壳图片可供您比较这些元素。

好的信息克劳斯,但您大多数时候都在讨论减压问题,在减压过程中,从高压到低压时,溶解的气体(通常是氮气)会从血液中冒出来,这不是氧气有毒的原因。血液需要一定的氧气压力,换句话说,需要一定数量的分子。大气中氧气的正常浓度约为21%,这当然是完美的。如果您处于压力两倍的环境中,则需要的氧气浓度应为浓度的一半或大约10%。它的分子总数仍然相同,只是浓度较低。显然,如果您所处的压力是海平面的10倍,那么您只需要大约2%的氧气浓度...同样,它的氧气分子数量仍然相同,但是由于压力更大,所以存在更多的总气体分子。氧是一种高度反应性的分子,会(显然)引起氧化……例如铁上的铁锈。在体内,这是一种毒性作用,但更重要的是,人体需要一定量的二氧化碳来维持适当的酸碱平衡。如果给了太多的氧气,它将破坏血红蛋白结合二氧化碳的能力,从而引起酸中毒,即血液的酸化。因此,潜水越深,所需的氧气百分比就越低(尽管同样,氧气的数量相同),氧气通常会被最惰性的氦气所代替。

考虑到这一点,我们必须假设所有物质都是由分子组成的。根据定义,液体分子非常靠近,因此相邻分子之间的空间非常小。因此,液体是相对不可压缩的。另一方面,定义了气体使得分子分布得很远,因此相邻分子之间的空间非常大。这说明了气体的可压缩性。

乘以一个分数就很简单,您只需直接相乘即可。分子乘以分子,分母乘以分母。EX:1/2 * 1/2 = 1/4或2/3 * 2/3 = 4/9要除以分数,其几乎基本相同。首先,您采用第二部分的“配方”。那只是意味着您将其上下颠倒。像soEX:1/2除以1/2就是这个。1/2 * 2/1。注意它现在变成一个乘法问题。因此,您可以像多人一样工作。问题这里是另一个可以肯定的例子。2/3除以5/6将变成2/3 * 6/5 = 12/15。

在生命的分子世界中,激素是一种“信号广泛传播的信号”,而一种酶则“引起局部作用”。激素是信使:它是一种蛋白质或其他类型的分子(例如,类固醇)。它从体内的一个细胞释放出来,在血液中(在动物体内)传播,到达其他“响应”的细胞。在该靶细胞中,存在与该信使分子相互作用的“特异性受体”,并且细胞“响应”。例如,男性青少年脸上的皮肤细胞对睾丸中产生的几种分子睾丸激素(类固醇激素)有反应(长出头发)。整个反应过程需要(a)特定激素的可用性,(b)其特定受体以及(c)目标细胞中下游的一系列反应。不同类型的激素引起不同的反应。酶是催化剂:这些分子还作用于非常特殊的分子(在这种情况下称为底物)产生作用。其作用可能是破坏一个分子,连接两个分子,修饰一个分子的一部分等。实际上,如果没有酶,这些作用可能永远不会发生。但是,酶本身在很大程度上不受影响,可以回收利用。通常,酶是蛋白质,不会通过血液分泌。

气味 嗅觉 分子

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