liczby kwantowe do opisu elektronów

 0    47 フィッシュ    guest3786802
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
1. n-główna liczba kwantowa
学び始める
n= 1,2,3 przyjmuje liczby naturalne bez zera
1. n główna liczba kwantowa wskazuje
学び始める
numer powłoki jaki przyjmuje dany elektron K=1, L=2, M=3 itd
jeżeli elektron znajduje sie na powłoce M to tłówną liczbe kwantowa będzie miał rowną
学び始める
3
2. l- poboczna liczba kwantowa przyjmuje jakie wartosci
学び始める
od zera do n-1 , l jest mniejsze badz rowne n-1
l- poboczna liczba kwqntowa mowi nam
学び始める
o typie orbitralu na jakim znajduje sie elektron
jeżeli n=1 to l jakie wartosci może przyjąc
学び始める
l=0
jeżeli n=2 to l jakie wartosci moze przyjac
学び始める
l=0,1
jezeli n=3, l moze rzyjac jakie wartosci?
学び始める
0,1,2
3. ml- magnetyczna liczba kwantowa jakie przyjmujenwartosci
学び始める
od -l co jeden aż do l
3. ml- magnetyczna liczba kwantowa na co wskazuje
学び始める
wskazuje na konkretny orbital danego typu
jezżeli l=0 czyli orbital s mamy
学び始める
magnetyczna liczba kwantowa przyjmuje 0
n=2
学び始める
l=1 ml=-1,0,1 3 orbitale p
l=2
学び始める
ml=-2,-1,0,1,2
l=3
学び始める
ml=-3,-2,-1,0,1,2,3 7 orbitali f
co konkretne litery mowia nam n, l, ml
学び始める
n=powłoka, l=podpowłoka, ml=na której konkretnej podpowłoce
4. Ms =magnetyczno spinowa liczba kwantowa
学び始める
ms= +- 1/2 kierunek spinu elektronu
woda ma ciepło wlasciwe wysokie czy niskie
学び始める
wysokie- dzieki czemu zapewnia orgwnizmom stabilne warunki zycia i woda obecna w organizmach chroni je przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia
jakie wystepuja wiazania 1,4 glikozydowe
学び始める
wyrozniamy wiazania alfa i beta glikozydowe
alfa glikozydowe wiazani
学び始める
łatwi rozkladane są przez wszystkei organizmy
beta glikozydowe wiazania
学び始める
rozkladane sa tylko przez nieliczne z organizmow
funkcje fosfo i glikolipidów
学び始める
są nateriałrm budulcowym błon biologicznych, są jednym z głównych skladnikow tkanki nerwowej, glikolipidy wchodza w sklad glikokaliks
w czym bierze udzial glikokaliks
学び始める
zwieksza wytrzymalosc komorek na czynniki chemiczne i mechaniczne orwa bierze udzial w rozpoznawaniu sie komórek
lipidy izopreniwe- steroidy jakie
学び始める
Cholesterol i hormony steroidowe np testosteron i estrogeny
glowne funkcje karotenoidow
学び始める
1. uczestnicza w fotosyntezie 2. nadaja barwe kwiatom i owocom 3. sa prekursorami wielu tzeiqzkow np retinalu odpowiedzialnehk za mechanizm widzenia 4 sa antyoksydantami
poziomy organizacji klmórkowej organizmow
学び始める
1. organizmy jednokomorkowe 2. formy kolonijne 3 organizmy wielokomorkowe a) olechowr b) tkankowe
co nalezy do organizmow jednokomórkowych
学び始める
bakterie, protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
formy kolonijne co to i przez kogo teorzone
学び始める
to zespoly komorek polaczonych ze sobą za pomoca scian komórkowych lub galaretowatych otoczek. kolonie sa tworsone przez bakterie i protisty
oeganizmy wielokomórkowe plechowe kto nalezy do nich i co je charakteryzuje
学び始める
maja ciało niezróżnicowane lub słabo zróżnicowane na tkwnki. Należą do nich protisty, grzyby i roslśliny pierwotnie wodne
organizmy wielokomórkowe tkankowe co je charakteryzuje o co do jich nalezy
学び始める
maja ciało wyraźnie zróżnicowane na tkanki, należą do nich rośliny i zwierzęta
rodzaje komórek ze wzgledu na obecność jądra komórkowego
学び始める
komórki prokariotyczne (bezjądrowe) i komórki eukariotyczne (jądrowe)
komórki prokariotyczne (bezjądrowe) co do nich nalezy
学び始める
komórki bakterii, komórki archeowców
komórki eukariotyczne (jądrowe) co do nich nalezy
学び始める
komórki roślinne, jomóki zwierzęce, komórki grzybkwe
cechy wspólne komórek eukariotycznych i prokariotycznych
学び始める
są oddzielone od otoczenia błoną komórkową, a często rowniez ścianą komórkową. Ich wnętrze wypełnia cytozol. Ich materieł genetyczny to DNA. Zawierają rybosomy
cechy różniące komórki prokariotyczne
学び始める
ich ściany komórkowe są zwykle zbudowwne z peptydoglikanu- mureiny. Ich DNA ma zwykle postac kolostych cząsteczek które znajduja sie bezposrednio w cytozolu. Nie wystepuje u nich system blon śródplazmatycznychn
eukariotyczne i prokariotyczne czy posiads jadro komorkowe
学び始める
prokariotyczne- nie posiadaja eukariotyczne-posiadaja
karion oznacza
学び始める
jądro, pro -przed eu- posiadajace
wyjatki erytrocyty ssakow
学び始める
nie maja jądra komorkowego- tracą je wtórnie, na pocxatku posiadaja, jest to przystosowanie do maksymalnie efektywnego przenoszenia tlenu
erytrocyty sa czy nie sa prokariotyczne ze wzgledu na to ze nie maja tego jadra
学び始める
nie sa prokariotyczne, to jest przystosowawcze u nich zeby wiecej hemoglobiny transportowac
prokarionty zawartosc
学び始める
minimum zawartosci maksimum mozliwosci, malo organelli
eukariotyczne komorki rozmiar
学び始める
w przeciwienstwie do prokariotycxnych komorek, yu sa wiekeze, np komorka jajowa 1mm neuron ponad 1,5 m acetabulqriw 1cm
jajko
学び始める
glownie material zapasowy
dlaczego komorki sa małe
学び始める
im wieksza objetnosc tym wiekszy problrm z wymiana substancji
dlaczego komorki nie sa kuliste
学び始める
gdyz w tkankach sa blisko siebie, uciskaja sie
cxy w przypadku organizmow kolonijnych, to zycie w kolonii jest konieczne do przezycia
学び始める
nie
plechy przyklad
学び始める
grzybnia, glony, jest to slepek komorek, ale niekoniecznie wyspecjalizowanych, jednorodne np komorki
organizmy wielokomorkowe- tkankowe
学び始める
organizmy w ktorych tkanki sa zalezne od siebie
tkankowe typ komorek
学び始める
organizmy zywe, rozwiniety uklad nerwowy, specjalizacja komorek wspolpracujacyh miedzy soba

コメントを投稿するにはログインする必要があります。