镁0.49正常吗,以及镁0.44正常吗对应的知识点,小编就整理了3个相关介绍。如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望对各位有所帮助!

  1. 豆粕的脂肪是多少?
  2. 吃芋头可以喝豆浆吗?
  3. 世界上的电子总质量真的只有几十克吗?

豆粕的脂肪是多少?

蛋白质(克)42.50。

热量(千卡)310.00。

脂肪(克)2.10。

蛋白质(克)42.50 。

碳水化合物(克)30.30。

膳食纤维(克)7.60。

硫胺素(毫克)0.49。

钙(毫克)154.00。

核黄素(毫克)0.20。

镁(毫克)158.00。

烟酸(毫克)2.50。

吃芋头可以喝豆浆吗?

豆浆和芋头是可以一起吃的,不错的搭配。完全没有问题,而且营养丰富。

芋头中富含蛋白质、钙、磷、铁、钾、镁、钠、胡萝卜素、烟酸、维生素C、B族维生素、皂角甙等多种成分,所含的矿物质中,氟的含量较高。芋头可食用部分为84%,每100g含热量331kj、水分78.6g、蛋白质2.2g、脂肪0.2g、eudk膳食纤维1g、碳水化合物17.1g、胡萝卜素160μg、视黄醇当量27μg、硫胺素0.06mg、核黄素0.05mg、尼克酸0.7mg、维生素C 6mg、维生素E 0.45mg、钾378mg、钠33.1 mg、钙36mg、镁23mg、铁1mg、锰0.3mg、锌0.49mg、铜0.37mg、磷55mg、硒1.45μg。

豆浆极富营养和保健价值,富含蛋白质和钙、磷、铁、锌等几十种矿物质以及维他命A、维他命B等多种维生素。豆浆的钙含量比其他任何乳类都丰富,豆奶蛋白质含量比牛奶还要高,另外豆奶中还含有大豆皂甙、异黄酮、卵磷脂等有防癌健脑意义的特殊保健因子。

豆浆是防治高血脂、高血压、动脉硬化等疾病的理想食品。多喝鲜豆浆可预防老年痴呆症,防治气喘病。豆浆对于贫血病人的调养,比牛奶作用要强,以喝热豆浆的方式补充植物蛋白,可以使人的抗病能力增强,调节中老年妇女内分泌系统,减轻并改善更年期症状,延缓衰老,减少青少年女性面部青春痘、暗疮的发生,使皮肤白皙润泽,还可以达到减肥的功效。

谢谢邀请

完全没有问题,而且营养丰富。。。

  从营养角度讲 ,豆浆是蛋白质含量很丰富的饮料,但是它只有在摄入足量淀粉食品后才能不被作为热量来消耗,而真正发挥构造新组织,修补组织的作用。如果空腹饮用豆浆,它只能代替淀粉作为热量消耗掉,这样不仅使蛋白质浪费掉,又使体内营养失去平衡,从而加重消化、泌尿系统的负担,因此极不经济。

  喝豆浆的正确方法是应与碳水化合物(糖)、淀粉多的食品,如饼干、馒头、面包等共食,或在早饭后1~2小时饮用。这样,豆浆便能在胃中与胃液发生比较充分的酶解作用,并可以使饮食平衡,有利于消化吸收,有利于充分发挥蛋白质的营养效果,使营养素完全被人体吸收,从而有利于人体健康。

  喝豆浆禁忌:

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  。。忌冲红糖,红糖中的有机酸能够与豆浆中的蛋白质结合,产生沉淀物。

  。。忌冲鸡蛋,鸡蛋中的黏液性蛋白容易被豆浆中的胰蛋白酶分解,产生不易被人体吸收的物质。

  。。忌不煮透,豆浆中含有胰蛋白酶抑制物,如果煮不透,人喝了会出现恶心、呕吐、腹泻等症状。

  。。忌用暖瓶盛,豆浆中的皂角苷能清除保温瓶中的水垢,时间长了细菌繁殖,能使豆浆变质,对人体产生不良影响。

  还有,芋头忌与香蕉同食----因为会使胃不适,感觉胀痛。

世界上的电子总质量真的只有几十克吗?

几十克?太少了吧?我们来算算就知道了——不算不知道,一算吓一跳!

1克电子是多少个?

一个电子的质量为 9.11×10^-28g。

因此,1克纯电子构成的物质包含1.098×10^27个电子。

地球总共有多少个电子?

估算地球总电子数最巧妙的方法是计算地球上的质子总数,因为电中性物体的电子总数等于质子总数。地球基本上算是电中性的物体,而且是巨大的物体,虽然每时每刻有无数的带电粒子轰击地球,但造成的痕量电荷可以忽略。

上图:电中性的原子,质子数和电子数相等。

构成地球的主要元素是铁(35%),氧(30%),硅(15%)和镁(13%)。平均而言,这些元素的质子质量约占总质量的49%,原子质量的其他51%由中子组成,但中子不带电荷。上述这些元素占到地球的93%,剩下7%,时元素周期表中的其余元素,大致也具有相似的质子-中子比,除了氢的最主要的同位素以外,但对地球质量的贡献可忽略不计。

上图:所有化学元素及同位素的质子中子数散点图,途中斜线是质子中子比为1:1的界线(Z=质子,N=中子),可以看出,质子中子比略微偏离1:1的比例,随着原子序数上升,中子数比例略微偏高。

质子和中子的质量大致相同,因此将地球质量乘以0.49即可得出所有质子的总质量。在此计算中,您完全可以忽略电子本身的质量,因为它们的质量太小了,小于质子质量的1/1840

地球总重5.97×10^24千克。将此乘以0.49,便得到2.93×10^24千克(质子总重),再将其除以单个质子的质量1.67×10^-27千克,可以算出地球上总共大约有1.75×10^51个质子,那么电子数量应该与此相同。

计算地球电子总重

将电子总数1.75 x 10^51个除以每克电子数量1.098×10^27=‭1.5938069216757741347905282331512‬×10^21千克。实际上电子总质量只会比质子总质量少三个数量级(3个0)左右。因为前面说了,电子的质量小于质子质量的1/1840,因此只有大约三个数量级的差别。

上图:电子的质量大概是质子或中子质量的1840分之一。

结论

我们计算了,但因为质子质量与电子质量只有三个数量级的差异,因此既然地球质子总质量高达2.93×10^24千克,那么电子的质量大约就是在10的21次方千克这个级别,因此题主的说法是错误的。

电子是我们熟知的一种构成物质的基本粒子,在大家的印象中,电子是质量很小的粒子,它围绕着原子核运动构成了世间万物。但我们很少去深入的了解它,比如说电子的质量到底有多小呢?地球上所有的电子加起来会有多大的质量呢?今天我们就来讲一讲。

电子的质量小到什么程度,我们可以从粒子加速器的实验来讲,科学家是一群很“残忍”的家伙,他们将基本粒子在粒子加速器里加速到能达到的极限,然后让它们高速碰撞,最后在这些“车祸现场”探索微观世界。电子做为基本粒子的一种,自然也逃不过科学家们的“毒手”。

通过实验,电子在粒子加速器里可以被加速到光速的99.998,这是一个非常了不起的速度了。之所以没有达到光速,那是因为电子有质量原因,但电子能被加速到高达光速的99.998%,说明它的质量是微乎其微的了,其中道理很简单,质量越大的物体越难被加速。

很显然这个“微乎其微”的质量是不可能用秤来称出来的,对此科学家会用一些特殊的方法。这里先科普一个名词:“荷质比 (specific charge)”,“荷质比”即带电体的电荷量与其质量的比值,每一种带电粒子都有一个固定的“荷质比”,它是可以从实验中测量出来的,电子也不例外。上世纪初,英国物理学家约瑟夫.约翰.汤姆逊(Joseph John Thomson)通过磁场和静电的偏转力相抵消的方法,精确的测出了电子的“荷质比”e/me=1.758×10^11C/kg,并因此获得了诺贝尔物理奖。

有了“荷质比”的数据,只需要再知道单个电子的电荷量就可以计算出电子的质量了,这也是一个巨大的难题。为此科学家们付出了很多的精力,1909年美国芝加哥大学物理学家罗伯特.安德鲁.密立根(Robert Andrews Millikan)通过著名的“密立根油滴实验 ”,测得了单个电子的电荷量数值,即基本电荷e=1.602176565(35) ×10^-19库仑。随便提一下,他也因此获得到诺贝尔物理奖。

知道了这两个参数的具体数据,我们就可以轻易的计算出单个电子的质量为:9.10956 × 10^-31kg。

现在我们可以来看一看整个地球有多少个电子了,由于时间关系,我们不可能数出地球上总共有多少个电子,因此在这里只能用大体上的统计数据了,其中会有不小的偏差,大家也不要过于追究。

根据相关数据,整个地球的质量为5.965 X 10^24kg,而地球的平均密度大约是铁的一半,铁原子的质量我们是清楚的,为9.288 × 10^-26kg,根据这两个数据,我们可以粗略的统计出地球上的原子数为(5.965 X 10^24/9.288×10^-26)×2 = 1.2845 X 10^50个,为了计算方便,我们再粗略的将每个原子所包含的电子数平均为10个,并计算得出整个地球有1.2845 X 10^51个电子。

最后,我们做一个简单的乘法,把电子的总数与单个电子的质量相乘,于是得出了整个地球的电子总质量为1.17 X 10^21kg,换成直观点的说法,地球上电子的总质量为117亿亿吨!虽然这是一个近似的数字,可能与实际测量相差甚远,但从这个计算结果也可以清楚的看到,整个地球所有电子的总质量是一个相当大的数字,与题主所说的“全世界的电子加起来只有几十克”天差地远!


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