
Svar:
Karbondioksid eller CO ^ 2 er viktig i den grad det er giftig for kroppen, og må fjernes fra blodet før det når skadelige nivåer.
Forklaring:
Fjerning av karbondioksid skjer via gassutveksling i lungene mellom alveoler og kapillærer (små blodkar), som deretter frigjøres i utånding med andre ubrukte gasser som nitrogen (78%) og argon (0,93%) som utgjør totalt 78,93% av jordens atmosfære.
Håper dette hjelper!
-C. Palmer
Tre pumper kan fjerne totalt 1700 liter vann per minutt fra en oversvømt minesak. Hvis ingeniører ønsker å fjerne minst 5500 gallon per minutt, hvor mange pumper skal de operere?

Farge (blå) (10) vannpumper Først skal du skrive en ligning og løse for å finne ut hvor mange liter vann per minutt hver pumpe fjerner: 1700 = 3 * G G står for de gallonene vann som en pumpe kan fjerne per minutt. G = 566.bar66 ~ ~ 566.67 gallon per minutt Skriv deretter en ligning og løse for å finne ut hvor mange pumper du trenger for å fjerne minst 5500 gallon per minutt: 5500 = P * GG = liter vann per minutt per pumpe P = tall av pumper 5500 <= 566,67P 9,706 = P ~ ~ 9,71 Siden 9,71 pumper vil pumpe 5500 liter per minutt, og du kan ikke ha en brøkdel av en pumpe. runde opp
Når 3,0 g karbon brennes i 8,0 g oksygen, produseres 11,0 g karbondioksid. hva vil massen av karbondioksid dannes når 3,0 g karbon brennes i 50,0 g oksygen? Hvilken lov av kjemisk kombinasjon vil styre svaret?

En masse på 11,0 * g karbondioksid vil igjen bli produsert. Når en 3,0 * g masse karbon brennes i en 8,0 * g masse dioxygen, er karbon og oksygen støkiometrisk ekvivalent. Selvfølgelig fortsetter forbrenningsreaksjonen i henhold til følgende reaksjon: C (s) + O_2 (g) rarr CO_2 (g) Når en 3,0 * g masse karbon brennes i en 50,0 * g masse dioxygen, er oksygen tilstede i støkiometrisk overskudd. Den 42,0 * g overskudd av dioxygen er sammen for turen. Loven om bevaring av masse, "søppel i ligner søppel ut", gjelder for begge eksemplene. Mesteparten av tiden, i kullfyrte gen
Hvorfor er det så mye lettere å fjerne en elektron fra et atom med en stor atommasse enn det er å fjerne en proton?

Elektroner i høyere orbitaler er lettere å fjerne enn lavere orbitaler. Store atomer har flere elektroner i høyere orbitaler. Bohr-modellen av atomet har en sentral kjernen av protoner / nøytroner og en ytre sky av elektroner som virvler rundt kjernen. I atomets naturlige tilstand matcher antallet elektroner nøyaktig antall protoner i kjernen. Disse elektronene virker rundt i diskrete orbitaler av økende avstand fra kjernen. Vi betegner disse orbitaler som s, p, d og f med s som er nærmest kjernen og f er lenger unna. Hvert omløp kan bare inneholde et begrenset antall elektroner, s