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2021/9/26 13:24:59
万年历日历:化学知识
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病毒的主要化学成分是什么

最近,我国各地区的新型冠状病毒肺炎疫情有反扑之势。这是在告诉我们,还没到可以松懈的时候,一定要注意防护,戴好口罩、勤洗手消毒,以预防新型冠状病毒。新型冠状病毒属于病毒的一种,但是大家知道病毒的主要化学成分是什么吗?和小编一起来看看吧!

病毒主要是由什么组成的

病毒的主要化学成分是核酸。这里的“病毒”一般指生物病毒,是一种个体微小,结构简单,只含一种核酸(DNA或RNA),必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。

病毒是一种非细胞生命形态,它由一个核酸长链和蛋白质外壳构成,病毒没有自己的代谢机构,没有酶系统。因此病毒离开了宿主细胞,就成了没有任何生命活动、也不能独立自我繁殖的化学物质。

它的复制、转录、和转译的能力都是在宿主细胞中进行,当它进入宿主细胞后,它就可以利用细胞中的物质和能量完成生命活动,按照它自己的核酸所包含的遗传信息产生和它一样的新一代病毒。

生物病毒不管是烈性噬菌体还是温和型噬菌体,都必需在活的宿主细胞中才能得以复制繁殖,利用宿主细胞的核苷酸和氨基酸来自主地合成自身的一些组件,装配下一代个体,并达到他们的目的。

虽然生物病毒会给人类带来一定的益处,例如利用噬菌体可以治疗一些细菌感染;利用昆虫病毒可以治疗、预防一些农业病虫害等,但却危害很大,如HIV、狂犬病毒等,给人类带来生命的危险。


物理防晒和化学防晒的区别

在日常生活中,尤其是在炎热的夏天一定要注意防晒。防晒不仅可以防止皮肤被晒黑、晒伤,而且还可以延缓衰老。防晒方法主要分为物理防晒和化学防晒两种,那么物理防晒和化学防晒有什么不同呢?和小编一起来看看吧!

物理防晒和化学防晒的区别

当皮肤接受紫外线过度暴晒后,会损伤表皮细胞;活化酪胺酸酶,加速色素合成,破坏皮肤的保湿功能,使皮肤变得干燥,让真皮层中的弹力纤维受损,使细纹产生。在强烈照射下,还会造成肌肤发炎、灼伤。

1、原理不同:物理防晒是通过将照射到肌肤表层的太阳光和紫外线,通过反射的方法从皮肤上移走。化学防晒使用的是能量转换的方式,如紫外线会先被肌肤吸收,吸收后利用防晒霜的化学成分,分解转化成较低的能量形态该释放出来。

2、成分不同:物理防晒主要成分是二氧化钛(俗称钛白)及氧化锌。化学防晒,顾名思义就是利用化学防晒剂,把照射到皮肤上的紫外线吸收掉,避免伤及皮肤。纯化学防晒是不含有二氧化钛和氧化锌的。

3、优缺点不同:物理防晒的缺点是质地比较厚重,而且涂抹之后偏白和油腻,使用感受较差。而优点是敏感肌可用。

化学防晒优点是质地非常清爽,涂抹以后没有粘腻感也没有负重感;缺点是防晒时间有限,需要定时补,长期间使用容易损伤肌肤。


丁达尔效应是物理还是化学

丁达尔效应看上去就像是城市被光进行了分层,一半是云朵,一半是太空,而光线倾泻而下,看上去非常壮观。那么,大家知道丁达尔效应是物理还是化学?丁达尔效应属于物理现象还是化学现象?接下来就跟着小编来一起看一下吧,希望能解答大家的困惑。

丁达尔效应是物理还是化学

丁达尔效应是物理,它是指当一束光透过胶体后通过竖直方向射出光线,这种现象就是我们常说的丁达尔现象。丁达尔效应是一种物理的现象,主要是通过胶体与光束的折射反应而产生的一种物理现象。如果我们要想见到丁达尔效应,可以在雨后的清晨,或者是空气中有雾或者尘土的地方。

丁达尔现象,又称“丁达尔效应”,是英国物理学家约翰丁达尔在1869年率先发现并研究的。

丁达尔现象的画面看上去壮阔而神圣,给人一种圣洁、静谧的感觉,仿佛是上帝将光芒洒向了人间,照耀大地上的每一个生灵,因此这样的光线又被称为“耶稣光”。

我国还有老百姓将丁达尔光称为“佛光”“福光”,寄托美好的愿望。当丁达尔效应出现,光就有了形状。

在摄影领域,不少摄影师都会追逐并记录这样的唯美画面,甚至特地在拍摄或后期时制作丁达尔光,打造一种宁静圣洁的氛围。

丁达尔现象出现的原理

丁达尔现象出现的原理,跟空气中的粒子有关。粒子跟光线相遇时,假如大于入射光波长很多倍,会发生光的反射;反之,则发生光的散射。

光波围绕微粒并向四周散射的光,就叫作“散射光”或“乳光”。丁达尔光就是光的散射现象,由胶体粒子对光线散射而成,因此也经常被用于区分胶体和溶液。

胶体粒子的直径在1-100nm之间,小于可见光波长(400nm-700nm),所以当光线透过它时,会出现明显的散射,产生一道道可见的光束。

不过,严格来说,胶体粒子在40-90nm之间产生的散射光,才是真正的丁达尔现象。

丁达尔效应产生原因:

在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。由于真溶液粒子直径一般不超过1nm,胶体粒子介于溶液中溶质粒子和浊液粒子之间,其直径在1~100nm。小于可见光波长(400nm~700nm),因此,当可见光透过胶体时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。

所以说,胶体能有丁达尔现象,而溶液几乎没有,可以采用丁达尔现象来区分胶体和溶液,注意:当有光线通过悬浊液时有时也会出现光路,但是由于悬浊液中的颗粒对光线的阻碍过大,使得产生的光路很短。

2021年9月2日下午,湖南省双峰县的天空惊现奇异景象。阳光透过云隙,喷射出万道光芒,蔚为壮观,美不胜收。

这样的景象十分壮丽,让人不得不拿出手机、相机记录下来。据了解,这种情况叫作“丁达尔”现象,此前已出现多次。

2015年8月7日,台风“苏迪罗”到来前夜,受其外围云系影响,福建福州的天空出现漂亮的丁达尔现象。

2016年8月15日傍晚,一道道金色的阳光穿透云层间隙,洒在四川成都的大地上,给人一种圣洁的感觉。

而在湖南双峰出现丁达尔现象后的一个多月,北京上空也出现了这种现象。2021年国庆当天,北京迎来晴天,云隙中,万道金光倾泻而下,壮丽磅礴。

除了以上地点,还有很多地方都出现过这样的景色。

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山梨糖醇是什么东西

山梨糖醇是一种甜度添加剂,它又叫山梨醇,是蔷薇科植物光合作用下的主要产物,分子式为C6H14O6。山梨醇的形态为为白色吸湿性粉末、晶状粉末、片状或颗粒状。无臭味。山梨糖醇有清凉的甜味,它还具有良好的保湿性能,能防止干燥,还可防止糖,盐等析出结晶,能保持甜,酸,苦味强度的平衡,增强食品的风味。

山梨糖醇有吸湿,保水作用,在口香糖,糖果生产中加入少许可起保持食品柔软,改进组织和减少硬化起砂的作用。

山梨醇用量为百分之八左右时,可添加至面包、糕点中,用来保水,防止糕点被风干,变干燥。

在山梨醇使用量为百分之二左右时,可用于甜食和食品中能防止在物流过程中变味,还能螯合金属离子,用于罐头饮料和葡萄酒中,可防止因金属离子而引食品混浊。


太阳的主要化学成分

太阳的主要化学成分是氢,大约占71%,其次是26%的氦,还有其他少量较重元素,包括氧、碳、氖、铁等,质量少于2%,都是通过核聚变来释放能量,根据理论太阳最后核聚变反应产生的物质是铁和铜等金属。太阳是太阳系中的一颗恒星,太阳直径大约是地球直径的109倍。

太阳是炽热气态物质构成的球体,直径为1391000 km,质量为1.983×1033 g,相当于地球质量的33万倍。太阳的平均密度为1.41 g/cm3,表面温度达6000 K。太阳上存在着热核反应,每分钟从一平方厘米太阳表面辐射出3758959.48 J能量。由于太阳具有异常的高温,其中的物质具有通过热运动强烈均匀化的条件,因而推断太阳大气圈的化学成分可能与太阳中心的成分差异不大。

太阳表面极高的温度,使各种元素的原子都处于激发状态,不断辐射出各自的特征光谱。太阳光谱的谱线数和谱线的波长主要取决于太阳表层中的元素,而谱线的亮度取决于以下几个因素:元素的相对丰度、温度、压力和其他条件。在温度和压力恒定的条件下,谱线的亮度与元素的丰度成正比。因此,通过测定太阳光谱中不同波长谱线的强度,就可以得到太阳中相应元素的丰度。

人们在太阳中已发现了85种元素。多数人认为还有些元素在太阳表层中的丰度过低,现有的光谱分析技术还不能检出它们。太阳表层的元素丰度通常表示为相对于106个硅原子的各元素的原子数。选择硅作为标准是因为硅在太阳表面分布广、含量稳定且挥发性又小。但地球化学参考模型(GERM)中以H的原子个数为对比标准(表1.7)。虽然发现有以分子状态存在的,但种类和数量都非常少。关于某些元素在太阳大气中未被发现的原因,多数可能和那些元素在太阳表层中的丰度过低,现有的光谱技术还不能检出有关。太阳表层中分布的主要元素丰度如表所示,其最显着的特征是氢和氦具有极大的丰度,这两种元素几乎占了太阳质量的99%以上,维持太阳表面极高温度的能源就是来自在太阳中发生的由氢合成氦的核能。


可乐加盐有什么用

在日常生活中,可乐是比较常见且流行的一种饮料。可乐又叫做快乐肥宅水,在一些视频平台上,我们会看到主播在可乐中加入些许物质就会喷发出来。那么,如果往可乐中加入适量食用盐是否有一样的效果呢?往可乐中加盐会有什么反应呢?和小编一起来看看吧!

可乐加盐有什么用

可乐又叫做汽水、快乐肥宅水,是指当下非常流行的,有甜味、含咖啡因但不含酒精的一种碳酸饮料。其主要原材料有水、二氧化碳、碳水化合物。目前,比较知名的可乐品牌有可口可乐和百事可乐。

可乐中含大量的二氧化碳气体,二氧化碳气体进入人体之后,会通过气从胃中上逆的打嗝来把人体的热量带走,从而达到散热的目的。

可乐中有大量的二氧化碳气体,当外界无干扰时会缓慢释放出二氧化碳;但当加入少量细碎的固体粉末——食盐的时候,可乐就会产生很多的气化中心,从而加速二氧化碳的放出速度。因此,可乐加食盐会喷发出来。

可乐在正常状态下会缓慢释放出二氧化碳,但是加入食盐之后就会快速气化,产出更多的二氧化碳。由于可乐瓶的容积比较小,装不下太多的二氧化碳,可乐就会向外喷发。

除此之外,如果要喝的话,可乐加盐喝了能帮助提神,还有可乐加盐可以帮助调酒。因为可乐和盐发生化学反应后会产生大量的气泡,调酒可以利用这一效应。