출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 대부분의 암석 유닛은 일종의 평면 표면 또는 선형 피쳐를 나타낸다. 예를 들어 침구, 고장, 골절 및 조인트 표면 및 다양한 형태의 단풍 및 미네랄 정렬이 있습니다. 이러한 피쳐의 공간 방향은 록 유닛의 원점 및 후속 변형을 해결하는 모델을 제한하는 데 사용되는 중요한 원시 데이터를 형성합니다. 비록 지금 이상 100 발명 및 도입 이후 년, 브런턴 나침반(그림 1)필드 장비의 현대 지질학자의 무기고에 중앙 도구 남아. 그것은 여전히 평면 바위 표면 또는 선형 바위 피처의 기하학적 방향에 관한 필드 데이터를 생성하는 데 사용되는 기본 도구입니다. 이러한 방향 측정을 스트라이크 및 딥이라고 하며 지질지도를 만들기 위한 기본 데이터를 제공합니다. 또한, 브런턴 나침반은 위치 운동과 삼각 측량에 대한 전통적인 나침반으로 작동 할 수 있습니다. 마지막으로 각도 고도를 측정하기 위한 포켓 트랜짓역할을 할 수도 있습니다. 그림 1. 브런턴...
Video Duration: 5 minutes and 36 seconds
지구 과학
Core 과학 실험의 시각적 시연

1700개 이상의 객관식 문제
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지구 과학
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모두 보기출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 지형지도는 지구의 3차원 표면의 "계획 보기" 표현입니다. 오버헤드 또는 공중 원근을 제공하는 표준 유형의 맵 뷰입니다. 지형 맵의 정의 기능 중에는 일정한 표고 위치를 나타내는 등고선이 있습니다. 등고선 사이의 고도 간격은 맵에서 제공하는 세부 수준과 현재의 지형 종류에 따라 달라집니다. 예를 들어 지형 변동이 큰 영역은 40-100ft.로 구분되는 등고선이 필요할 수 있지만 일반적으로 지형 변동이 거의 없는 평평한 영역은 10-20ft. 윤곽을 더 광범위하게 분리했을 수 있습니다. 이러한 지도의 숙련 된 사용자에게, 지형 선에 의해 만들어진 패턴은 능선, 계곡, 언덕, 고원과 같은 다양한 지형 패턴을 대표한다.
Video Duration: 7 minutes and 13 seconds출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 지질지도는18세기 중반에서 후반유럽에서 처음 만들어졌으며 활용되었습니다. 그 이후로, 그들은 지구 표면, 지하, 그리고 시간을 통해 수정에 바위 분포를 이해하기 위해 노력하는 전 세계 지질 학적 조사의 중요한 부분이었다. 현대 지질지도는 2차원 계획 보기에서 바위와 바위 구조물을 데이터로 풍부한 표현입니다. 대부분의 지질지도의 기본은 지형맵으로, 특정 암석 단위를 나타내기 위해 어떤 색상 변형이 배치되었는지에 대한 것입니다. 바위 단위 사이의 경계를 접점이라고 합니다. 접촉선 외에도 지질지도에는 암석 유닛의 딥 앤 스트라이크, anticlines 및 동기화선 및 결함 표면의 흔적과 같은 주요 기능을 나타내는 기호가 포함되어 있습니다. 2차원 맵 뷰가 유용하지만 지질학자의 주요 작업 중 하나는 지하에서 바위의 유형과 방향을 추론하는 것입니다. 이것은 지질 학적 규칙, 추론 및 표면에서 아래쪽으로 투영을 사용하여 수행됩니다. 그 결과...
Video Duration: 8 minutes and 55 seconds출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 미네랄의 물리적 특성은 색상, 줄무늬, 자기 특성, 경도, 결정 성장 형태 및 결정 분열을 포함하여 다양한 측정 가능하고 식별 가능한 특성을 포함합니다. 이러한 각 특성은 광물에 특화되며, 특정 광물의 화학 적 구성 및 원자 구조와 근본적으로 관련이 있습니다. 이 실험은 결정 격자, 결정 성장 형태 및 결정 분열 내의 단위 세포라고 불리는 기본 구조 적 원자 그룹화의 대칭 반복에서 주로 줄기두 가지 특성을 검사합니다. 결정 성장 형태는 원자 수준의 대칭의 거시적 발현이며, 성장하는 결정 격자에 단위 세포(미네랄의 분자 빌딩 블록)를 추가하는 자연적인 성장 과정에 의해 생성된다. 빠른 단위 세포 추가 영역은 평면 표면, 즉 크리스탈의 면 사이의 가장자리가됩니다. 바위는 미네랄 곡물의 집합임을 인식하는 것이 중요합니다. 대부분의 바위는 폴리 미네랄 (여러 종류의 미네랄 곡물)이지만 일부는 효과적으로 단미네랄 (단일 미네랄로...
Video Duration: 7 minutes and 33 seconds출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 미네랄의 물리적 특성에는 색상, 줄무늬, 자기 특성, 경도, 결정 성장 형태 및 결정 분열을 포함한 다양한 측정 가능하고 식별 가능한 특성이 포함됩니다. 이러한 특성은 광물에 특화되며, 특정 광물의 화학 적 구성 및 원자 구조와 근본적으로 관련이 있습니다. 이 비디오는 색상, 광택, 줄무늬, 경도, 자성 및 산과의 반응과 같은 현장 및 손 샘플 미네랄 식별에 유용한 여러 물리적 특성을 검사합니다. 결정 형태와 결정 분열과는 달리, 이러한 특성은 원자 구조보다 미네랄 화학 조성에 다소 밀접하게 연결되어 있지만 둘 다 역할을합니다. 바위는 미네랄 곡물의 집합임을 인식하는 것이 중요합니다. 대부분의 바위는 폴리 미네랄 (여러 종류의 미네랄 곡물)이지만 일부는 효과적으로 단미네랄 (단일 미네랄로 구성됨)입니다. 광물 표본을 위해 예약된 크리스탈 형태와 분열과 는 달리, 지질학자들은 때때로 바위를 일반적인 종류의 색상, 경도, 자기 또는...
Video Duration: 7 minutes and 16 seconds출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 관능적인 바위는 마그마의 냉각 및 결정화 제품입니다. 화산 암석은 마그마가 표면을 침범한 다음 공중 환경에서 냉각및 결정화의 결과로 형성되는 특정 다양한 화대 암석입니다. 마그마는 전형적으로 약 800°C에서 1,200°C(도 1)의 온도 범위의 액체암석이다. 마그마 자체는 세 가지 기본 용융 메커니즘, 즉 열, 휘발성 물질 첨가 및 감압을 통해 지구 내에서 생산됩니다. 용융 생성의 각 모드는 특정 유형의 마그마를 생성하고, 따라서, 독특한 분출 스타일과 구조를 생산하는 경향이있다. 그림 1. 하와이 킬라우에아에서 신선한 용암 브레이크 아웃. 용암은 지구 표면에 있는 마그마의 용어입니다.
Video Duration: 7 minutes and 28 seconds출처: 앨런 레스터 연구소 - 콜로라도 볼더 대학교 관능적인 바위는 마그마라고 불리는 고온 액체 암석의 냉각 및 결정화 의 산물입니다. 마그마틱 온도는 전형적으로 약 800°C에서 1,200°C까지 다양합니다. 용융 바위는 아마도 운 좋게도 인간에게 는 지구상의 이상입니다. 무작위와 가상의 드릴 구멍이 지구에서 만들어졌다면, 표면 아래 거의 2,900km(지구의 반경은 6,370km)에서 외부 코어까지 진정으로 완전히 용융된 물질 영역에 도달하지 못할 가능성이 큽니다. 심지어 이 용융 물질은 주로 액체 철, 진정한 규산염 바위로 구성되며 지구 표면에 도달할 수 없습니다. 화산 폭발과 화성 암석은 하지만 발생, 그들은 지구 내에서 녹는 마그마 생성의 참으로 고립 된 영역이 있다는 증거입니다.
Video Duration: 9 minutes and 26 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 이 비디오 시리즈를 통해, 천연 샘플추출 및 과거의 기후와 환경에 대한 정보를 관련시킬 수 있는 바이오마커라고 하는 유기 화합물을 찾아 정제되었습니다. 분석된 샘플 중 하나는 퇴적물이었습니다. 퇴적물은 분지의 지질학적 시간, 퇴적물이 유체(물 또는 공기), 움직임 및 중력의 작용을 통해 흐르는 지구의 우울증에 걸쳐 축적됩니다. 두 가지 주요 유형의 분지가 존재, 해양 (바다와 바다) 및 lacustrine (호수). 하나는 추측 할 수 있듯이, 삶의 매우 다른 유형은 그들 사이의 신도의 차이에 의해 큰 부분에서 구동, 이러한 설정에 살고있다. 지난 수십 년 동안 유기 지구 화학자는 기후 또는 환경을 설명하는 데 사용할 수있는 바이오 마커 프록시 또는 화합물의 도구 상자를 발견했으며, 그 중 일부는 해양 환경에서 작동하고 일부는 락서스트린에서 작동합니다. 우리는 락서스트린 영역과 분지 글리세롤 글리세롤 테트라에테에테 (도...
Video Duration: 8 minutes and 28 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 이 비디오 시리즈를 통해, 천연 샘플추출 및 과거의 기후와 환경에 대한 정보를 관련시킬 수 있는 바이오마커라고 하는 유기 화합물을 찾아 정제되었습니다. 분석된 샘플 중 하나는 퇴적물이었습니다. 퇴적물은 분지의 지질학적 시간, 퇴적물이 유체(물 또는 공기), 움직임 및 중력의 작용을 통해 흐르는 지구의 우울증에 걸쳐 축적됩니다. 두 가지 주요 유형의 분지가 존재, 해양 (바다와 바다) 및 lacustrine (호수). 하나는 추측 할 수 있듯이, 삶의 매우 다른 유형은 그들 사이의 신도의 차이에 의해 큰 부분에서 구동, 이러한 설정에 살고있다. 지난 수십 년 동안 유기 지구 화학자는 기후 또는 환경을 설명하는 데 사용할 수있는 바이오 마커 프록시 또는 화합물의 도구 상자를 발견했으며, 그 중 일부는 해양 환경에서 작동하고 일부는 락서스트린에서 작동합니다. 우리는 Uk'37 해표면 온도 프록시를 사용하여 해양 영역과 알케노네...
Video Duration: 10 minutes and 10 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 임의의 생태계(잎, 곰팡이, 껍질, 조직)의 살아있는 "유기" 점유율을 포함하는 물질; 그림 1) 비생활 "무기"공유 (바위와 그 성분 미네랄, 산소, 물, 금속)의 재료와 근본적으로 다릅니다. 유기 물질은 무기 물질과 구별되는 일련의 다른 탄소 및 수소 분자(그림 2)에연결된 탄소를 포함합니다. 탄소의 넓은 발리언스 범위(-4 ~ +4)를 사용하면 인접한 원자, 보통 C, H, O, N, S 및 P와 최대 4개의 개별 공유 결합을 형성할 수 있습니다. 또한 종종 유독한 시안화물 또는 니트릴 그룹의 삼중 결합과 같은 단일 다른 원자와 최대 3 개의 공유 결합을 공유 할 수 있습니다. 지난 46억 년 동안 이러한 유연성은 크기, 복잡성, 극성, 모양 및 기능면에서 다양한 화학 구조물을 만들어 냈습니다. 유기 지질 화학의 과학 분야는 지질 학적 시간을 통해이 행성뿐만 아니라 다른 사람에 의해 생성 된 바이오 마커라고 불리는 검출...
Video Duration: 7 minutes and 24 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 모든 실험실은 시간이 지남에 따라 계측기의 성능, 정확성 및 정밀도를 추적하는 표준이 필요하며, 현재 측정은 지금부터 1년(그림1)과동일합니다. 표준은 오랜 기간 동안 계측기의 성능을 테스트해야 하기 때문에 많은 양의 표준이 필요합니다. 시그마 알드리히와 피셔와 같은 소매 과학 회사에서 많은 화학 표준을 구입할 수 있습니다. 그러나, 자연에서 발생 하 고 고생물학 연구와 관련 된 일부 화합물은 아직 고립 하 고 구매를 위해 정제 되지 않은. 따라서 이러한 화합물은 천연 샘플에서 추출되어야 하며, 많은 양의 표준이 요구되기 때문에 대량의 퇴적물을 추출해야 합니다. 가속용매 추출(Dionex) 및 초음파 추출은 이러한 큰 퇴적물 볼륨을 추출하는 데 적합하지 않습니다. 이러한 상황에서는 Soxhlet 추출이 사용됩니다. 그림 1. 화학 표준이 시간을 통해 악기의 성능을 추적하는 방법을 설명하는 회로도. 파선선은 변수의 허용된 값과...
Video Duration: 8 minutes and 4 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 고고학 및 박테리아 의 제품군에 의해 생성 된 글리세롤 -dialkyl 글리세롤 테트라에테르 (GDGTs)라는 유기 바이오 마커의 그룹의 분포는 공기 또는 수온1,2에대한 응답으로 예측 가능한 방식으로 변화하는 현대 퇴적물에서 발견되었다. 따라서, 공지된 나이의 퇴적물의 순서로 이러한 바이오마커의 분포는 천년의 시간대에 데카달에 공기 및/또는 수온의 진화를 재구성하는 데 사용될 수있다(도 1). 고생물학이라고 불리는 과거의 기후의 긴 고해상도 기록의 생산은 수백, 아마도 수천 개의 샘플의 신속한 분석에 달려 있습니다. 초음파 처리 또는 Soxhlet과 같은 오래된 추출 기술은 너무 느립니다. 그러나, 새로운 가속 용매 추출 기술은 효율성을 염두에 두고 설계되었다. 그림 1. 과거 ~27,000년3년동안 지중해 동부의 해수면 온도(SST)의 변화를 보여주는 고생물학 기록의예. 이 기록은 ~115개의 샘플로 구성되며 동위...
Video Duration: 6 minutes and 42 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 유기 용매 추출의 제품, 총 지질 추출물 (TLE), 종종 수백의 복잡 한 혼합물, 하지 않을 경우 수천, 다른 화합물의. 연구원은 종종 화합물의 소수에 만 관심이 또는, 많은에 관심이 있는 경우, 원치 않는 성분을 제거 해야 할 수 있습니다"방법으로" 또는 동례. 예를 들어, 샘플내의 개별 화합물의 농도는 종종 불꽃 이온화 검출기(GC-FID)와 결합된 가스 크로마토그래프상에 결정되는데, 이는 FID 반응(pA)과 샘플내 화합물의양(예를 들어,ng/μL)의 관계가 선형및 민감하기 때문이다. 계측기의 GC 부분은 비등점, 화학 구조 및 응용 프로그램에 따라 변경할 수 있는 고체 상과 친화성에 기초한 샘플내의 상이 다른 화합물을 분리합니다. 그 결과 크로마토그램(도1)은 상이한 화학 성분의 분리뿐만 아니라 상대적 농도(곡선 아래 영역으로 계산됨)를 나타낸다. 그러나, 때로는 한 번에 하나의 화합물 엘루트(도1). 이 경우...
Video Duration: 8 minutes and 28 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 유기 용매 추출의 제품, 총 지질 추출물 (TLE), 종종 수백의 복잡 한 혼합물, 하지 않을 경우 수천, 다른 화합물의. 연구원은 종종 화합물의 소수에 만 관심이. 관심 있는 화합물은 알칸, 케톤, 알코올 또는산(도 1)과같은 여러 화합물 클래스 중 하나에 속할 수 있으며, 관심 있는 화합물을 보다 명확하게 보기 위해 속하지 않는 화합물 클래스를 제거하는 것이 유용할 수 있다. 예를 들어, TLE는 1,000개의 화합물을 함유할 수 있지만, Uk'37 해표면 온도 프록시는 2개의 화합물(alkenones)과 TEX86 해표면 온도 프록시만을 기반으로 하며 4개(글리세롤 글리세롤 테트라에테르)에 만 기초한다. 그것은 그들이 에 관심이없는 화합물의 많은 제거하기 위해 연구원을 behoove 것. 이 관심의 화합물의 기악 분석 (알케네네스 또는 GDGTs) 덜 다른 외부 화합물에 의해 복잡 하 게 될 가능성이. 다른 경우에,...
Video Duration: 9 minutes and 18 seconds출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트 이전 비디오에서 언급했듯이, 유기 용매 추출의 산물, 총 지질 추출물 (TLE)은 종종 수백, 수천 이 아니라면 다른 화합물의 복잡한 혼합물입니다. 연구원은 종종 화합물의 소수에 만 관심이. 우리의 두 유기 고생물학 (Uk'37 및 MBT/CBT)의 경우, 관심은 단지 6 화합물 (2 알케네톤 과 4 isoprenoidal 글리세롤 글리세롤 글리세롤 테트라에테르)에 있습니다. 본 계열에서 이전 두 개의 비디오에서 설명한 바와 같이, 정제 기술은 분석된 샘플에서 화합물의 수를 줄이도록 하기 위해 적용될 수 있다. 이러한 기술은 화학적으로 원치 않는 구성 요소(saponification)를 변화시키고, 상이한 화합물 화학(컬로마그래피)을 활용하거나, 분자의 다양한 모양과 크기를 사용하여 특정 성분을 분석(urea adduction)에서 포함하거나 배제할 수 있다. 상이한 화학물질의 원자구조는 일부 유기 화합물을 형성하여 길고...
Video Duration: 7 minutes and 52 seconds