
odpoveď:
vysvetlenie:
Ak je
Pri teplote 25 stupňov Celcius,
Kde
Z toho môžeme konvertovať
Potom vieme, že:
Takže usporiadať rovnicu, ktorá sa má vyriešiť
Z toho dôvodu:
odpoveď:
vysvetlenie:
Dobre
# OH ^ - # je koncentrácia hydroxidových iónov z hľadiska molarity.
A tak sme dostali:
Voda vytečie z obrátenej kužeľovej nádrže rýchlosťou 10 000 cm3 / min a súčasne sa voda čerpá do nádrže konštantnou rýchlosťou. Ak má nádrž výšku 6 m a priemer v hornej časti je 4 m a ak hladina vody stúpa rýchlosťou 20 cm / min, keď je výška vody 2 m, ako zistíte rýchlosť, ktorou sa voda čerpá do nádrže?

Nech V je objem vody v nádrži v cm ^ 3; nech h je hĺbka / výška vody v cm; a r je polomer povrchu vody (na vrchole) v cm. Pretože nádrž je obrátený kužeľ, tak je hmotnosť vody. Vzhľadom k tomu, že nádrž má výšku 6 ma polomer v hornej časti 2 m, podobné trojuholníky znamenajú, že frac {h} {r} = frac {6} {2} = 3 tak, že h = 3r. Objem invertovaného kužeľa vody je potom V = f {1} {3} r = {r} {3}. Teraz rozlišujeme obe strany s ohľadom na čas t (v minútach), aby sme získali frac {dV} {dt} = 3 pi r ^ {2} cdrac {dr} {dt} (v tomto sa používa pravidlo reťazc
Prečo je koncentrácia glukózy v glomerulárnom filtráte zvyčajne podobná koncentrácii v krvnej plazme?

Pretože takmer celá plazma okrem veľkých proteínov ide do kapsuly tvoriacej filtrát
Ak je koncentrácia molekúl rozpustenej látky mimo bunky nižšia ako koncentrácia v cytozole, je vonkajší roztok hypotonický, hypertonický alebo izotonický voči cytozolu?

Hypotonické Hypotonické prostredie by znamenalo, že koncentrácia rozpustenej látky je vyššia v bunke ako vonku, alebo že koncentrácia rozpúšťadla (zvyčajne vody) je vyššia mimo bunky. Typicky v hypotonickom prostredí sa voda bude pohybovať do bunky osmózou a bunková lýza nastane, ak je gradient koncentrácie príliš vysoký. Hypertonické: koncentrácia solutu je vyššia mimo bunky Isotonic: koncentrácia solutu je rovnaká ako bunka Myslite na tieto výrazy ich predponami hypo = "under" hyper = "over" iso = "rovno&quo