Цитата Роберта М. Пирсига

Почему, например, группа простых, устойчивых соединений углерода, водорода, кислорода и азота миллиарды лет борется за то, чтобы организоваться в профессора химии? Каков мотив?
Почему, например, группа простых, стабильных соединений углерода, водорода, кислорода и азота миллиарды лет борется за то, чтобы организоваться в профессора химии? Каков мотив?
Научные зонды; это не доказывает. Представьте себе реакцию Ньютона на возражающего против его закона всемирного тяготения, который утверждал, что не может установить универсальный закон, потому что не наблюдал за каждым падающим яблоком, не говоря уже о том, чтобы доказать закон всемирного тяготения — ведь может быть яблоко, которое левитирует! Почему группа простых, стабильных соединений углерода, водорода, кислорода и азота миллиарды лет борется за то, чтобы организоваться в профессора химии?
В органической химии мы научились получать из соединений, содержащих только углерод и водород, т. е. из углеводородов, все другие виды соединений, например спирты, альдегиды, кетоны, кислоты и т. д.
Мы не просто звездное вещество, большая часть которого состоит из скучного водорода и апатичного гелия. Наши тела содержат более причудливые ингредиенты, такие как углерод, кислород, азот, фосфор и некоторые другие травы и специи.
Много лет назад учили, что растения и животные состоят из разных материалов: растения — из химического вещества, состоящего из трех элементов — углерода, водорода и кислорода; животных одного из четырех элементов, а азот добавляется к трем другим.
У нас есть атмосфера, которая примерно на 21% состоит из кислорода. Остальное в основном азот. Углекислого газа (CO2) как раз достаточно для фотосинтеза. Это было на протяжении всей истории нашего вида довольно стабильным. До не давнего времени.
Четыре элемента — водород, углерод, кислород и азот — также являются примером поразительной целостности нашей Вселенной. Они составляют «органические» молекулы, из которых состоят живые организмы на планете, и ядра этих же элементов взаимодействуют, чтобы генерировать свет ее звезды. Тогда организмы на планете полностью зависят от этого звездного света, как и должно быть, если жизнь должна продолжаться. Таким образом, вся жизнь на Земле работает на солнечном свете. [Относится к фотосинтезу]
Из полученных к настоящему времени результатов трудно избежать вывода, что атомы с большим радиусом действия, возникающие при столкновении альфа-частиц с азотом, являются не атомами азота, а, вероятно, атомами водорода или атомами с массой 2. Если это так, то мы следует заключить, что атом азота распадается под действием интенсивных сил, возникающих при тесном столкновении с быстрой альфа-частицей, и что высвобождающийся атом водорода составляет составную часть ядра азота.
Мы определяем органическую химию как химию соединений углерода.
Я говорю своим студентам с чувством гордости, которое, я надеюсь, они разделят, что углерод, азот и кислород, составляющие девяносто девять процентов нашего живого вещества, были приготовлены в глубоких недрах предыдущих поколений умирающих звезд. Собранные с концов вселенной за миллиарды лет, они в конце концов частично сформировали субстанцию ​​нашего солнца, его планет и нас самих. Три миллиарда лет назад на Земле возникла жизнь. Это единственная жизнь в Солнечной системе.
В неорганической химии радикалы простые; в органической химии они являются соединениями — в этом единственная разница.
Я верю, что в момент смерти душа высвобождается в молекулярной форме, которая на самом деле входит в ткань вселенной, в структуру водорода, азота и кислорода, потому что мы электрически... мы гальванические, мы электрохимики.
Существуют органические соединения, в которых атом водорода, присоединенный к углероду, приобретает кислотные свойства в результате близости определенных функциональных группировок.
Реакции образования углерод-углеродных связей с использованием борорганических соединений и органических электрофилов недавно были признаны мощными инструментами для создания новых органических соединений.
И использовать что-то столь же элегантное, как дерево? Представьте себе это дизайнерское задание: спроектировать что-то, что производит кислород, улавливает углерод, фиксирует азот, дистиллирует воду, производит сложные сахара и продукты, меняет цвет в зависимости от времени года и самовоспроизводится. и тогда почему бы нам не сбить это и не написать на нем?
Помимо очевидных преимуществ наличия льда, который можно растопить, отфильтровать, а затем выпить, вы также можете отделить водород воды от кислорода. Используйте водород и часть кислорода в качестве активных ингредиентов ракетного топлива, а остальную часть кислорода оставьте для дыхания. А в свободное время между космическими миссиями вы всегда можете покататься на коньках по замерзшему озеру, созданному из добытой воды.
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство. Больше информации...
Понятно!