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	<title>Vivyanne &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Vivyanne &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Was sind die Reaktanten und Endprodukte der Zellatmung?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/was-sind-die-reaktanten-und-endprodukte-der-zellatmung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivyanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 16:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was sind die Reaktanten und Endprodukte der Zellatmung? Antworten: Glucose und Sauerstoff sind die Reaktanten und die Endprodukte sind Kohlendioxid und Wasser unter Freisetzung von Energie in Form von ATP. Erläuterung: Zellatmung kommt in lebenden Zellen vor. Es versorgt die Zelle mit Energie, um ihre Stoffwechselaktivitäten auszuführen. Glucose ( #C6H12O6#) ist das Substrat. Es ist ... <a title="Was sind die Reaktanten und Endprodukte der Zellatmung?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-sind-die-reaktanten-und-endprodukte-der-zellatmung/" aria-label="Mehr dazu unter Was sind die Reaktanten und Endprodukte der Zellatmung?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was sind die Reaktanten und Endprodukte der Zellatmung? </h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Glucose und Sauerstoff sind die Reaktanten und die Endprodukte sind Kohlendioxid und Wasser unter Freisetzung von Energie in Form von ATP.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>Zellatmung</strong> kommt in lebenden Zellen vor. Es versorgt die Zelle mit Energie, um ihre Stoffwechselaktivitäten auszuführen.</p>
<p class="gt-block"><strong>Glucose</strong>  (  #C6H12O6#) ist das Substrat. Es ist unterteilt in  #CO2# und  #H2O#  In Gegenwart von #O2#mit der Befreiung von Energie in Form von <strong>ATP-Moleküle.</strong> </p>
<p class="gt-block">Die Zellatmung erfolgt in 2-Schritten:<br />
<strong>Glykolyse und Kreb-Zyklus oder Zitronensäure-Zyklus</strong>  .  </p>
<p class="gt-block"><strong>Glucolyse</strong> tritt in Abwesenheit von Sauerstoff auf. Glucose wird in Fructose 1 umgewandelt, 6-Diphosphat, das in einer Reihe von Glykolyse-Schritten in 2-Brenztraubensäuremoleküle umgewandelt wird. </p>
<p class="gt-block"><strong>Brenztraubensäure wird in Oxalacetat umgewandelt, das in den Kreb-Zyklus eintritt. Krebs Zyklus findet in Gegenwart von Sauerstoff statt.</strong> Während Krebs Zyklus  #CO2# und  #NADPH2# werden produziert.  #NADPH2# wird oxidiert zu  #NADP# In Gegenwart von  #O2# ATP-Moleküle zu erzeugen. Dieser Vorgang wird als bezeichnet <strong>oxidative Phosphorylierung</strong>  .          </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Auf einem fremden Planeten wird eine Kugel senkrecht vom Boden nach oben geworfen, steigt auf eine Höhe von 100 m und fällt dann auf den Boden zurück. Die Gesamtzeit von dem Zeitpunkt, zu dem der Ball nach oben geworfen wurde, bis zum Erreichen des Bodens beträgt 10 Sekunden &#8230;..?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/auf-einem-fremden-planeten-wird-eine-kugel-senkrecht-vom-boden-nach-oben-geworfen-steigt-auf-eine-hohe-von-100-m-und-fallt-dann-auf-den-boden-zuruck-die-gesamtzeit-von-dem-zeitpunkt-zu-dem-der-ball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivyanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 19:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
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					<description><![CDATA[Auf einem fremden Planeten wird eine Kugel senkrecht vom Boden nach oben geworfen, steigt auf eine Höhe von 100 m und fällt dann auf den Boden zurück. Die Gesamtzeit von dem Zeitpunkt, zu dem der Ball nach oben geworfen wurde, bis zum Erreichen des Bodens beträgt 10 Sekunden .....? Antworten: #g=8"m"//"s"^2# Erläuterung: Wir können die ... <a title="Auf einem fremden Planeten wird eine Kugel senkrecht vom Boden nach oben geworfen, steigt auf eine Höhe von 100 m und fällt dann auf den Boden zurück. Die Gesamtzeit von dem Zeitpunkt, zu dem der Ball nach oben geworfen wurde, bis zum Erreichen des Bodens beträgt 10 Sekunden &#8230;..?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/auf-einem-fremden-planeten-wird-eine-kugel-senkrecht-vom-boden-nach-oben-geworfen-steigt-auf-eine-hohe-von-100-m-und-fallt-dann-auf-den-boden-zuruck-die-gesamtzeit-von-dem-zeitpunkt-zu-dem-der-ball/" aria-label="Mehr dazu unter Auf einem fremden Planeten wird eine Kugel senkrecht vom Boden nach oben geworfen, steigt auf eine Höhe von 100 m und fällt dann auf den Boden zurück. Die Gesamtzeit von dem Zeitpunkt, zu dem der Ball nach oben geworfen wurde, bis zum Erreichen des Bodens beträgt 10 Sekunden &#8230;..?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Auf einem fremden Planeten wird eine Kugel senkrecht vom Boden nach oben geworfen, steigt auf eine Höhe von 100 m und fällt dann auf den Boden zurück. Die Gesamtzeit von dem Zeitpunkt, zu dem der Ball nach oben geworfen wurde, bis zum Erreichen des Bodens beträgt 10 Sekunden .....?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>#g=8"m"//"s"^2#</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Wir können die Gravitation finden <a href="https://socratic.org/physics/1d-motion/acceleration">Beschleunigung</a> auf dem Planeten mit <strong>Kinematik</strong>. Wir gehen zunächst davon aus, dass der Luftwiderstand und alle anderen äußeren Kräfte vernachlässigbar sind und berücksichtigen nur die Auswirkungen der Schwerkraft.</p>
<p class="gt-block"><strong>Wir haben folgende Informationen:</strong></p>
<ul>
<li>#v_i=0" m"//"s"#</li>
<li>#Deltay=100"m"#</li>
<li>#Deltat_"total"=10"s"#</li>
</ul>
<p>Wir werden die folgende kinematische Gleichung verwenden und lösen für #a#:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)(Deltay=v_"iy"Deltat+1/2a_y(Deltat)^2),#</p>
</blockquote>
<p>woher #v_"iy"# ist die anfängliche vertikale Geschwindigkeit, von der wir wissen, dass sie Null ist, wenn der Ball aus dem Ruhezustand beginnt (normalerweise würden wir eine Anfangsgeschwindigkeit verwenden und die Endgeschwindigkeit, dh die auf der maximalen Höhe, auf Null setzen, aber ohne eine bekannte Beschleunigung, die wir nicht lösen können Geschwindigkeit, so werden wir diese Annahme machen) </p>
<p>Da die Start- und Landehöhen für den Ball (den Boden) gleich sind, können wir die Tatsache nutzen, dass auch die Anstiegszeit und die Abfallzeit gleich sind. Dies bedeutet, dass die Zeit verstrichen ist, bis der Ball nach dem Start seine maximale Höhe erreicht hat #(10"s")/2=5"s"#. Wir erhalten die maximale Höhe des Balls, also lösen wir für:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)(a=(2Deltay)/(Deltat)^2)#</p>
</blockquote>
<p>Verwendung unserer bekannten Werte:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#a=(2*100"m")/(5"s")^2,#</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#=(200"m")/(25"s^2)#</p>
<p>#=8"m"//"s"^2#</p>
</blockquote>
</blockquote>
<p>Daher ist die Gravitationsbeschleunigung auf diesem Planeten #8"m"//"s"^2#, ungefähr 80% davon auf der Erde. </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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