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식물 세포의 물 이동과 포텐셜

Shared on September 17, 2026

04:32:07

기대한 영향을 미친다

04:32:24

애인은 부자적으로 딜레마를 가지고 있을까에 대한 이야기를 한번 해보자

04:32:52

Сыни, вы.

04:33:06

잘 모르겠습니다. 잘 모르겠습니다. 한번 찾아보자. 두 번째.

04:36:51

없어요.

04:37:04

부피를 조금 줄이면서 어떻게 물을 좀 내보내면서 여기 안에 있는 용질 포텐셜을 더 강하게 만들면서 자기가 그래도 폐막을 유지하면서 살려고 하는 요리가 된다. 그래서 2장에서 물과 식물세포에서는 실제로 물을 강화할 수 있는 게 중요한데 식물세 자체만 항상 근저히 물의 소실을 야기하는 환경에 처해 있다.

04:37:36

그래서 그 수분균형을 캐지 않기 위해서 내가 어떻게 물을 흡수하고 배출하는지 이런 과정, 그게 필요로 하는 힘, 그 부분에 대해서 이야기를 해봅시다. 그리고 이 실물은 물에 어떠한 성질을 이용해서 흡수를 해내느냐 하는 것이 이 장에서 중요합니다.

04:38:13

앞서 얘기한 것처럼 반갑습니다. 우리 신물들은 항상 물의 소실을 직면하고 있습니다. 그래서 실제로 물은 주로부터 호수를 해요. 그래서 올라가요. 위로 올라가서 입에서 증산작용이 일어나면서 계속 물을 순환을 하는데 잘못되면 안 되니까 균형을 이루기 위한 역할을 해야 합니다. 그런데 신물들은

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동물세포와 나의 세포벽을 가지고 있기 때문에 실제로

04:39:01

세포 걸리는 데에 있어서 어떤 힘이 필요한거지. 그랬을때는 이 폐막이라고 하는거에요. 그게 사용이 됩니다. 그러면 진부세포에서 이 폐막은 어떤 약화를 할까요? 우리 에코 이야기도 했고, 염질막, 세포벽에 대한 이야기가 다 있는데 실제로 이 폐막이라고 하는 것은 폐막은 세포벽, 폐막이 뭐냐면 세포 안에 있는 물이 세포막을 통해서 세포벽으로 있는 힘

04:39:35

이 팽압이라고 얘기했고, 이 팽압에 의해서 두피 증가와 세포가 확장된다는 이야기를 했는데 실제로 이 팽압은 두 가지 역할을 합니다. 대사 과정에 참여하기도 하지만, 세포의 구조적인 지지작용과 물격물질을 합니다. 왜 세포를 일하나? 그러한 역할을 다 한다. 그래서 실제로 이 팽압이 없게 되면 팽압이 없다는 거예요. 실물이 무방디, 실물세포 무방디 상태에서 조그라드로 해소에 막고를 받지.

04:40:10

그래서 항상 평안에 있어야만이 생장에 유리한다. 그리고 또 물을 끌어들이기 위한 하나의 동력으로도 유용해요. 그래서 우리가 식물세포 내외로, 식물세포 밖과 안에 이 물의 이동이 어떻게 움직여지느냐. 그리고 여기에 수분이동에 영향을 주는 물리적인 힘, 즉 수분포텐셜이라고는 계약이고, 수분포텐셜을 이야기하려면, 이 시각 세계였습니다.

04:40:42

원질에 대한 용도도 알아야 하고, 암액에 대한 것도 알아야 하고, 그리고 물의 감자질과 성질에 대해서, 그것을 파악하는 물이 실생활에서 이렇게 이렇게 이용이 되는 거구나. 그래서 내 식물 뿐만 아니라 우리도 마찬가지다.

04:41:17

예를 들면 압력을 태만이라고 하고 정산이라고 하는 것은 물이 싱골에 있어서 물이기도 하는데 가장 원초적인 압력한 역할을 하는 것이 정산산입니다. 입과 주의를 관련해서 충분히 정말 되는 것입니다.

04:41:43

식물 생장에 비교해져서 물이 많을수록 식물 생장에 소용량이 많아집니다.

04:42:20

실제로 잔대계에서는 강수량이 너무 많아도 식물 생산이 안 좋지 않습니다. 그래서 잔대에 따라서 물이 일정한 정도로 많아야지 너무 좋지 않다고 합니다. 이동 Fehler의 문제는 이 때에 따라서 물이 일정한 것입니다.

04:42:58

흡수된 물의 97% 수준입니다. 그리고 나머지 3프로는 물이 이신해에 있으므로

04:46:29

어떻게 구조를 가지고 있냐 자, 문화의 노릇 합시다

04:47:54

¡No, no!

04:48:02

그거를 뭐라고 하냐면 전기선도도라고 이야기하고 이 전기선도도가 다르기 때문에 물의 구조는 H2O 복류 결합을 하지만 실제로 이게 평편하지 않고 구근 구조를 가지고 있습니다. 그래서 수소와 수소 복류 결합 사이의 각도가 104.5도 방안하는 구조로 가지고 있기 때문에 얘는 흑승을 가지고 있다. 흑승을 가지고 있다라고 하는 것은 이온 이온

04:48:36

물질 뿐만 아니라 그 층을 띄는 문자를 다 녹여낼 수 있다. 용해도가 높다. 즉 용내로서 작용이 가능하다. 그래서 물은 엄청난 후수한 용내 기능을 가지고 있다. 이해하셨어요? 제일 중요한 건 물의 구조적인 측면에서 수소결합하고 있어요. 물은 구조가 어떻게 된다고? 쿠폰 구조다. 그걸로 인해서 뭐고? 극성 얼트인다.

04:49:11

극성을 뺀다는 것은 용매로서 심장한 기능을 가지고 있다는 역할이고 이 수소결합의 극성 구조를 가지고 있기 때문에 물은 수소결합은 O하고 H에 담기는 힘이 너무 강해요 서로 옮겨 붙는 힘이 너무 강해요 이걸 뭐라고 한다? 검증이라죠 그런데 이 물은 수소결합의 표면에 착 달라붙어가지고

04:49:43

자, 우리 한번 생각해 봅시다. 비오는 날 차를 타고 바다 보면 물건이 어떻게? 유리벽에 물이 찰싹 달라붙는 수가 있어요. 뚜루룩 내려오는 드는 물바구리 뚜루룩 뚜루룩 펼쳐서 내려오는 건 엉진이 없죠. 유리벽에 찰싹 달라붙는 것은 부착이었다고. 그러면서 사실은 엔은 표정입니다.

04:50:16

표면 장력이라고 하는 부분이 굉장히 강한 물을 가지고 있는데 이게 왜 중요하냐 하면 식물체가 뿌리에서부터 물을 흡수해서 이렇게 이동이 되는 과정에 이 움직력과 부착력, 표면 장력이라고 하는 영웅들이 강하게 움직일 수 있기 때문에 그게 왜 수소유도락과 고무웃집이고 극성을 가지기 때문에

04:50:49

이동이 가능합니다. 그래서 그 문을 그래서 사실은 이 문의 구조를 통해서 문의 성질 극성을 빈다. 비열이 높다. 개화열이 높다. 움직임이 크다. 동부창력이 크다. 하는 이 모든 것들이 문의 구조로부터 나오는 성질을 이야기합니다. 그래서 굉장히 그 문을 이해하며 이런 문을 쉽게 다닐 수 있는 것입니다.

04:51:21

그래서 물이라고 하는 것은 수소결합도 파악이 됩니다. 그리고 이 물은 수소결합을 하는데 H2O의 원정도가 아니고 전자를 가지고 있기 때문에 변압되는 양식에 따라서 극성을 가지고 있습니다. 극성이라고 하는 것은 전화를 띈다는 게 아니고 이 물은 전화를 띄기 때문에 전화를 끼는 놈하고도 이렇게 흩어서 녹여줄 수가 있지만 기름처럼 소수성, 친수성이 아닌 소수성 원지의 경우는 붉기가 되죠.

04:51:55

그래서 물과 기름을 따로 넣는다. 바로 하는 것이 바로 극성 구조를 가지기 때문에 그렇고 그리고 이 물은 이러한 수소그룹과 극성 구조를 가지기 때문에 실물체내에서 굉장히 쉽게 흡수되지만 이동이 될 수 있는 특성을 가지고 있다. 여기에서 우리가 개념적으로 한번 정리를 해 봅시다. 아까도 얘기했지만 수소 결합이라고 하는 것은

04:52:27

수소 원자, 화학 산소 또는 진소와 결합에 대해서 생겨나는 화학 결합이지만 실제로 물에 있어서는 뭐예요? 산소와 수소가 하나의 수소를 공유하면서 생겨나는 정기적인 인력을 우리는 수소 결합이라고 하고 그 위에서 전화를 드립니다. 그래서 아까 뭐라고 했죠? 수소에서는 함께하는 게 수소 하나와 함께하는 것 같아요. 감사합니다.

04:52:59

산소의 전자에서 안정적인 구조를 가지고 있는 것도 마찬가지죠. 그런데 4개의 전자가 빈공기용 전자고리를 쌓인다고 봅니다. 그것은 강력한, 엄전화가 강하기 때문에 전기 전도도가 당연히 산소속력이 강합니다. 이 전기 전도도라고 하자면 전자를 끌어가는 전 능력을 위한 것 같고 극성이라는 의미도 있습니다. 플러스

04:53:34

많이 나왔습니다. 을입니다. 그리고 이 눈이라 방향이 빌려는 굉장히 높은 롱스인데 그 HM이 눈이

04:54:00

그 이야기는 사실은 어떠한 다른 용질의 연매에 비해서 이 온도비료를 이야기하는데 굉장히 열에 대해서 안정적인 부분을 가지고 있어서 우리 생활하는 세포, 온도세포도 마찬가지지만 이 지구상에 있는 온도 부분에 있어서 온도 변화에 대한 완전력을 가져주는 게 바로 이 비열대문이라는 것이고 또한 기화가 이라고 하는군요

04:54:36

실제로 액체가 액상, 액상이 비상으로 바뀔 때 내는 열을 기화에 들어가는데 이것은 왜 중요하느냐 여기 식물체 안에 심어놨어요 올 여름에 엄청 더웠어요 그쵸? 그러면 식물체가 내가 온도가 더워지면서 식물체 내 안에 있는 액체가 어떻게 되겠어? 기체화 되면서 뭐? 비공이 열리셨나? 또 나가지?

04:55:08

그러면 실제로 공급기의 온도와 이 잎의 온도의 규차를 예각, 비화용, 잎의 표면을 냉각시키셔야 합니다. 그래서 사시는 내용을 가지고 있습니다. 아까도 얘기하지만 물품점은 수소드락을 하고 있습니다. 이것이 높은 비열을 표현하는 상황입니다. 물품점은 어떻게 영향을 미치고, 어떻게 예를 들을 곳곳이 없는지 이런 내용을 지금 살고 있습니다. 물품점은 수소결합을 형성하는 극성분자입니다. 구성연구입니다.

04:55:52

산소 2개의 수소, 얘는 1개의 수소, 1개의 전자가, 얘 산소의 하나의 전자와 같이 복류을 합니다. 그래서 2개의 전자가 2개의 수소와 결합을 하면서 복류 결합을 합니다. 그래서 여기에서 생겨나는 굉장히 강한 인력, 당긴 힘, 이것이 바로 수소 결합에서 나오는 것입니다.

04:56:24

그래서 물 분자를 파괴하는데 이 물 분자를 분해하는데 엄청난 에너지가 된다는 얘기는 그만하는 에너지가 없기 때문에 얘기들이 같이 끌려서 이렇게 움직인다는 이야기랑 같이 이해를 하면 됩니다. 그러다 하면 비공유전자상인 고립전자상으로 표기를 했는데 산소의 마지막 캐피탈의 4개월 전자, 6개 전자종류의 2개는 공유가 되고 4개가 나왔습니다.

04:56:57

뇌가 굉장히 강한 전기의 성도, 전기의 성도를 하여 실제로 얘들 때문에 나름 유용물질이나 CA++, MACL 이런 것들, 담으나 단백질 이런 것들이 전부 다 이 부분에 대해서는 강력하게 유용을 해삼한다는 얘기고 그리고 악화도 얘기했지만 이 수소 결함을 하고 있는 이놈들은 실제로 이런 각도가 평평하다면

04:57:32

전화가 전화를 뗄 수가 없는 상황이에요. 왜 똑같은 힘으로 이렇게 했습니까? 그런데 얘가 이렇게 되었기 때문에 이게 굉장히 끌감 있는 힘이 강하고 극선을 가지고 온다. 그래서 협제적으로는 양극과 음극, 양극과 음극 이 두 개입니다. 저는 차면체의 모양을 가지고 있잖아요. 이게 수소예요. 이게 산소고

04:58:03

이 각도가 104도 높고 고유특성, 이러한 변압이기 때문에 뭐를 가지고 하나도 있겠지만 비열이 높고, 비하열이 높고, 음직력, 추근상력, 표면상력, 불찬력, 불찬력, 영어 변화가 어디 있어있는데 우리나라를 끌어들어야 하는데, 귀찮으리라고

04:58:39

문의 성질은 수소개발에 대한 이야기입니다. 이 수소개발에 대한 이야기입니다. 이 수소개발에 대한 이야기입니다. 강력한 문의 삶입니다. 용매로서 굉장히 유명합니다. 용매라는 몸에게 사랑이 있으면 유명합니다. 이 수소개발에 대한 이야기입니다. 이 수소개발에 대한 이야기입니다. 이 수소개발에 대한 이야기입니다.

04:59:11

비교적 넓은 우리의 문질들, 덕산구소, 이런 것들은 잘 용해시힌다. 그리고 수소별학에 의한 전문적인 질을 끌고, 수소별학에 의한 전문적인 질을 끌고, 수소별학에 의한 전문적인 질을 끌고, 수소별학에 의한 전문적인 질을 끌고,

04:59:48

시청해주셔서 감사합니다.

04:59:57

아멘

05:00:09

이것은 울분자입니다. 움직임력이 많아요. 평연장력, 엄진력, 부참력이라는 이야기입니다. 잠깐 내가 뒤로 가서 설명을 해주십시오. 개념이라는 이야기입니다. 개념은 고체, 액체, 기체에서 실제로 움직일이 기체와 액체, 액체와 액체, 액체와 고체, 고체와 액체, 고체와 기체. 애기들이 서로 막 부딪혀서 하는 경계명입니다.

05:00:48

실제로 이 계능을 통해서 아까 얘기했던 엄진력, 특산물, 화면 장력에 대한 설명을 합니다. 화면 장력이라고 하는 것은 액체와 기체, 물방울이 이렇게 있어요. 그리고 여기 있는 기체예요. 그런데 여기에 나타나는 판단자, 그 다음 엄진력이란 액체와 액체, 다시 말해서 물분자와 물분자가 섞어 옮겨 붙으려고 합니다.

05:01:29

물이 고치해달라고 합니다. 그런데 이 고체가

05:02:02

얘가 침수성이라고 하면 물은 철삭 달라붙지 근데 소수성이라고 하면 최소한으로 이렇게 여러분들 외상은 이게 물이에요. 얘는 거체가 철삭 달라붙지 그런데 얘가 소수성이에요. 물방울이라는 얘기가 뭐예요?

05:02:35

기체와 액체, 공기와 물의 경매, 호수나 컵에 담긴 물의 경매, 기체와 액체, 물과 기름도 있지만 물과 물의 경매,

05:03:06

물과 기름은 물과 기름의 소수성이니까 물기가 되겠죠. 그런데 물과 물이라면 액체와 액체지만 원칭물로 다릅니다. 그리고 고체와 액체. 이하하죠. 고체와 기체. 수증기입니다. 고체와 고체. 사실 우리가 챙겨봐야 할 것은 이 세 개의 부분이죠. 그게 바로 푸는 장면과 고음.

05:03:42

자, 표면은 저쪽 한 두 사람 중 하나가 기체 또는 진공의 의미입니다. 그런데 우리의 경우에선 편의점이라고 말합니다. 그런가 아니라 이런 경제는 그냥 사이사이 알아보고 싶어. 난 니 싫어. 난 너랑 같이 놀고 싶어. 그런데 사람들이 필요해요. 여기서 써야 돼. 그러면 좀 더 활성을 좋게 하기 위해서 그냥 활성결성.

05:04:17

농약을 칠 때가 마찬가지지만, 또 우리가 어떤 화합실행을 할 때 계면활성들을 쓰는 이유는 써도 잘 쓰게 하기 위해서 이 부분을 사용합니다. 표면 장력은 음직력과 물공자의 융창력에 나타나는 공기와 물의 경계층, 물공자가 나타나는 힘을 표면 장력이라고 합니다. 그래서 실제로 공기와 물의 경계 면의 평면적을

05:04:54

최소화하는 방향으로 발령하다보니까 물방울이란 말이예요. 이것은 엄진력이예요. 그런데 물방울이 아니라 평균장력이 완전 달라붙다. 이것은 부착력이 있다. 엄진력은 물부장암에서 엄격이 필요합니다. 무차별이라고 하는 것은 세포벽이나 여기 크는 것 같은 고체상의 유니페인. 다시 말해서 일어납니다.

05:05:29

이 이야기가 왜 나오냐면 물이 세포벽 같은 데 달라고 할 때 있을 때 이게 평압이나 용지 포텐셜 이런 거에 의해서 물이 위로 올라갈 거냐 아니면 밑으로 내려갈 거냐 하는 모세관 변상으로 직접적으로 맞닿아 있기 때문에

05:05:54

물자와 고체는 침수성이냐 소수성이냐에 따라서 물자의 접촉과 서로 다를 것입니다. 침수성이냐의 경우에는 부착력이 강하기 때문에 실제로 고체와 물이 연결되는 이 각도는 굉장히 높습니다.

05:06:27

이것이 90도 이하의 각도로 굉장히 늦지만 여기에 들어갑니다. 그런데 이렇게 되어 있을 것입니다. 부착역보다는 움직임에 강할 때에는 사실은 이 부착각도가 저쪽 각이 둔각으로 나타나는 것입니다. 이 이야기는 모세만 현상에서 자 무한 침수선으로 순환하는 소수선입니다. 그래서 이렇게 나오는 표면 장렬의 힘이 실제로 이 표면 장렬의 힘이 중력에 비해서 훨씬 더 크다.

05:07:01

위로 올라가고자 하는 성질이 크기 때문에 물이 물 귀동을 형성해서 올라갈 수가 있습니다. 그런가 하면 수호와 같은 소수성에 있는 것은 표면에서 압력도 약하기만 하니 중력과 같이 내려가니까 그 과정을 사용합니다. 똑같은 이야기예요. 여기에서 주가적으로 이야기하고자 하는 것은 실제로 모세가 현상에 대한 이야기를 합니다. 아까도 얘기했지만 이 위에 날이 되는 것입니다.

05:07:40

우리는 쉽게 물과 수원에 대한 이야기이고, 우리 안에 있는 물의 표면 장력과 빨장이라는 소위 말해서 반응, 장력에 대한 반대의 힘, 힘음에 대한 부분을 표현을 할 것이지만, 이것은 실제로 우리 신문체의 내역 동생한 현상이 되는 부분을 같이 생명해 주십시오.

05:08:12

그러면 장말을 이용해서 물이 위로 올라오고 싶었고

05:08:25

그런데 여기서 우리가 한 가지 기억해야 할 것입니다. 부착역과 품의 장력이 붉은 자력을 통해서 관을 따라서 위로 올라오는데 이때 하염없이 올라오느냐 하면 그냥 실제로 물이 들어오는 것입니다. 이게 길, 뺏어간 성도, 중학을 이룰 때까지 올라오는 것입니다. 그래서 물이 계속 올라오는 것입니다. 결국은 장력이 됩니다.

05:08:59

짧게는 확산에 의해서 상투에 의해서 가지만 먼 거리를 이동할 때는 음의 점수압이라고 하는 창념에 의해서 물관을 통해서 물기둥을 타고 올라오는 곳입니다. 이때 물기둥을 타고 올라오는 곳은 두창념 그리고 물에서 끊기지 않고 계속 엄지해서 올라오는 곳이 물기둥이라고 생각합니다. 이때 물기는 더 해�清楚. 끝 vaan!!!

05:09:33

실제로 세포 내에서 모세관 현장에 대한 이야기입니다. 모세관 현장이라고 하는 것은 아주 간호다란 관위의 뭐를? 여기에 액체를 놓게 되면은 액체가 중력을 요슬러서 관을 따라 범위로 흘러가거나 내려가는 현상을 이야기합니다. 이제 모르겠습니까? 부착역과 원진역의 의미가 있습니다. 부착역이라고 하는 것은 액체 분장, 물과 볼체. 부착역이라고 하는 것은 액체 분장입니다.

05:10:09

동체는 만일형, 아가에드시형, 만일형도 마찬가지죠. 그래서 서로 끌어장기능이 실제로 엄진력이 강할 때 부정될 수 있고 엄진력이라고 하는 것은 배체분짝이 되죠. 그래서 우리 주변에서 이 엄진력과 부참력을 활용해서 확살물이 확살물까지 그 영질이 커지나가는 과정을 보면 신물되요.

05:10:44

휴지, 수거리, 말털이 심해지지, 이런 것들이 전부다. 이러한 긴낭에 의해서 인장감도에 의해 봅시다. 인장감도 인장감도라고 하는 것은 당기는 편에서 여기 피스톤에 대한 이야기입니다. 피스톤에다가 물을 넣었다. 그러고, 쭉 밀었다. 그럼 한쪽에 악이 어떻게 되겠습니까?

05:11:18

물 보면 깨지겠죠. 그러면은 facing 세포에서는 표가 Have A. 그게 쭉 땡힌다. 물이 집단에 만쯤 유가 저항하지. 그것이 상료인다. 그런데 만약에 이 중력이 짝 기여줘서 나는 빨리 올라갈 거야, 막 올라가는

05:11:51

그 힘, 그것이 음의 점수압이고 장력으로 표현됩니다. 그런데 여기에서 줄기 안이 공동화 현상입니다. 이것은 기포, 소위 말해서 여기에서 땡겼어. 땡겨내는데 이게 기포가 확 생기는 것이 보이죠? 그래서 우리 시험관 이렇게 주사만을 찔러서 땡깁니다. 그대로 기포가 안 생겨내는데 기포가 생기죠. 그것은

05:12:26

그래서 줄기의 분노화 현상이라는 것이 바로 불안한 내용을 해주고 있습니다. 지금까지 이야기했던 것들을 정리를 하면 이런 내용입니다. 문은 수소 결합을 하고 있다고 했죠. 그래서 옥력 결합을 통해서 극사함을 느끼는 것이고 극사함을 느끼는 것이고 양전화 현상을 가진 것이고 끌어당기는 힘이 그만큼.

05:13:01

그래서 용지인들을 잘 녹여지면 용의 역할을 한다는 이야기를 했죠. 그리고 여기에 나타나는 표면들, 표면장력, 물과 액체에 생기는 표면장력, 액체와 액체에 생기는 음지인력, 물과 꽃에서 생겨나는 피참물, 이 부분들도 뽑아집니다. 모샤라 단장, 그런데 이 모샤라 단장을 뽑아서

05:13:35

이 부분은 한 번 정리해 보세요. 그러면 실제로 장력 이야기 해보세요. 교수님이 표면장력, 소위 말해서 기체와 액체가 외면을 형성할 때고 표면장력이 생긴다. 그럼 이때에는 폼의 양이 생긴다.

05:14:12

양의 상무, 힘이 생기는데 그런데 물관에서 이야기할 때는 자꾸 음의 점수압, 장의 경도 그래서 이 장면이 뭐야? 두 가지로 작동이 된다 하나는 폐말이라고 하는 양의 표면 장면이 된다 두 번째는 물관구에서 물을 잃어갈 때 매일 밤에 정수압으로서의 장면을 마치고

05:14:43

표면장염은 액체가 서로 표면적으로 최소화하니 엉축되어 있습니다. 발전 원리는 물의 경우 다른 액체들을 위해 표면장염이 매우 강합니다. 물 깊은 곳에 있는 문자들이 상하좌우 사방에 있는 다른 문자들로서 당기고 있는 힘이 있기 때문에 힘의 균형을 이기고 있습니다. 그래서 물을 켜면은 그리고 더욱욱의 꾸�êmes 감사합니다.

05:15:17

물의 구조가 H2O로 연결되어 있는데 이게 밑으로 당하고 있고 이쪽 위로는 실제로 당겨주는 어떤 안도도 없는 거예요 그래서 오직 양 옆과 아래쪽으로만 강하게 되는 거예요 아까 이 이야기 하는 거랑 알짜리 이야기 하는 거랑 이게 표면 작동이에요 이 H2O 업데이터입니다

05:15:52

아래쪽으로 공룡여러분 땡기는 힘이 갖고 이쪽에 없어 그렇기 때문에 이 알짱 힘에 의해서 은서야 그거 니가 미리 다운을 받아서 그런데 내가 다시 갱신해놨어 이 부분 들어와 있을 거예요 자료로 사진 안 찍으면 될 것 같고 아니면 지금 다시 받아서 그래서 실제로 양면과 아래쪽으로 강하게 당기기

05:16:25

그래서 실제로 우리는 물막이라는 얘기는 잘 안하지만 표면에서 우리 눈에는 보이지 않죠? 서로 눈을 표면에서 이렇게 아주 얇은 막을 항상 보여요 그래서 엄청 물길을 이렇게 걸어가기 위해서 물의 구조를 파괴하지 않고 걸어갈 수 있는 물막을 이런 부분입니다 어쨌든 이 물방울이 동그란 불형을 유지하고 그래서 여기에서 보면 물을 다 부어도 우리 자체를 젊은 지자 그런 걸 유럽해 보일 수 있다고 합니다

05:17:06

이런 이유가 바로 표면 장력이 가능성이 있다. 그 다음에 물기둥 내부에 장력을 미는 실질적으로 액체는 압축에는 강한데 양쪽에서 쌓아당기는 장력이 쉽게 끊어지는 성질이 있다. 그런데 물은 강력한 수소 변화이기 때문에 이 힘을 땅에 내는 힘의 경비는 장력이 있다. 아까 비슷한 일이잖아요.

05:17:41

정산작용이 일어날 때 잡는 게 발생합니다. 정산작용하면 식물체에 물이 손실이 되죠. 그러니까 어떻게 된다고요? 밑에서부터 끌어올리려고 하는 욕구가 생기겠죠. 그런 수밖에 없죠. 그래서 잎에서 물이 전달하면서 물관 내부의 물을 위로 끌어올리게 되는데 이때 물리적으로 가해지는 힘이 바로 이번의 정수와 입을 시작합니다.

05:18:16

하셨죠. 지금까지 내가 몇 번을 같이 반복적으로 이야기하는 거예요. 왜냐하면 이 부분은 그게 중요해요. 우리 조직에서 장력을 떨어뜨린 사람이 있어. 자 한 연구실에서 야 이번에 우리 프로젝트 이런 거 이런 거 할 거야. 근데 각자 맞잡았던가 성은 이거 해와 지문이 이거 해와 희승이 이거 해와 희승이 이거 해와 다 했는데 다 하고 있는 한 명이.

05:18:51

30일 뒤에 끝내야 되는데, 장력을 떨어뜨리는 놈 때문에 두 달 뒤에도 안됩니다. 우리 그런 얘기를 하죠. 장력을 떨어뜨리는 사람은 없애버리라 이렇게 얘기를 하죠. 일에 점령해서. 그래서 그런 부분을 한번 생각해보면, 물이 이동하는 데 있어서 장력에 대한 얘기를 할 수가 있고, 그래서 지금까지 우리가 얘기했는데요. 어, 광학생님.

05:19:26

물이 중요해요. 그런데 이런 식물체에서 어떻게 이동하죠? 물이 그냥 알고있어요. 업고리에서 물을 흡수해요. 주욕기로 이동을 했어요. 입에서 정산작용이 일어났어요. 그런데 그렇게 이동이 되면 월기에 대한. 여기서 보면 제일 강력한 원동력은 바로 정산이라고 이야기를 했어요. 그래서 물군자가 황하우신작용을 하는데 물군자가 환자하나 거짓어들면서 400개를 잃어버린다.

05:20:01

물을 엄청 내보내도죠. 수혈해주세요, 아무것도 같은 거에요. 그래서 이 부분, 그리고 사실은 이 모세관 현상이라고 하는 것은 아까도 얘기지만, 표면 장량, 그 다음에 움직력, 부착력 사실은 표면 장량하고 부착력이 더 크게 작용이 돼서 물이 계속 올라오려고 하는 성질이 있는데 그게 플러스 알파고 뭐? 물 분자와 물 분자는 서로 움직력이 강하니까 물이 끊어지지 않고 계속적으로 이렇게 끊어져요.

05:20:35

흘러올 수 있는 부분이 많습니다. 우리가 얘기는 하지 않았지만 사실 뿌리암이라고 하는 것도 있어야 합니다. 아마 이건 다음 장에서 이야기해야 하는데 그래도 그냥 한 번을 떨어서 정산자리가 일어나서 이렇게 해서 고생한 현상이 계속 올라오는데 뿌리에서도 그만큼 허빅히 떼야 하는 거고 밀어줘야 하는 거고 이건 토양과의 관계를 또 이야기하는 거예요.

05:21:10

실제로 뿌리암에서 물을 올려주고 물관을 타고 제가 현상을 통해서 올라와서 정산이 된다 이런 과정 그래서 전체를 지금 우리가 물의 구조를 열심히 이야기했어요 엄진적이 어떻고 부착적이 어떻고 그래서 이게 어떻게 됐다고 심지 않아서 그 원리가 물이 세포 안에서 어떻게 움직여지는지 그 5월일을 지하여

05:21:43

우리가 설명하기 위해서 물의 구조가 어떻고 수소결학이 어떻고 공유의 구조를 하고 지금까지는 이해 안 되는 사람이에요. 내가 사실 설명을 할 수가 없고 나는 너무 지치니까. 다만 제가 일부러 원래 내용에서, 원래 내용을 가지고 여러분들이 아마 혼자 학습을 하고 초기지라고 개념 정리를 만들고

05:22:19

이것이 왜 필요한데? 우리가 왜 이것을 알아야 하는데? 라고 했을 때 신문을 생각해서 우리 소중한 것입니다.

05:22:35

물을 끌어올리려고 할 때 부착력이 강해지는 물리적인 힘은 어디에서 나오느냐 라고 합니다. 확산과 상투는 우리 지난번에 뭐지 퀴즈 게임에서 이야기를 했었죠.

05:23:13

척산이라고 하는 것은 실제로 물 분자 간에 서로 막 얘네들이 이동을 하는데 어떤 뇌점은 방향이 있고 정해진 규칙이 있어서 움직이는 게 아니고 지 마음대로 무작위로 막 자체온을 하면서 막 이렇게 옮겨 다는 거예요. 그때 용질의 농도가 높은 곳에서 마전적으로 움직이는데 이게 시간이 걸리죠. 그리고 얘는 고농도에서 성흥으로 하는데

05:23:47

엔트로피가 증가하는 쪽, 자유 에너지가 낮아지는 쪽으로 움직인다. 그것이 확산이다. 그런데 여기에는 특별한 에너지가 다해지면 그것은 아니다. 자유적으로 움직인다. 그리고 참치라고 하는 것은 물의 확산이다.

05:24:18

확산을 용질이 움직이는 것이 아니라 물이 움직입니다. 그럼 물이 움직인다면 용질의 수공포텐셜이 용질포텐셜이거든요. 그래서 물이 움직이고, 이해하셨죠? 확산은 용질 기체 분자가 고농도에서 성공도 없이 꺼져나간다. 분자의 열풍도 열량 가발색 엔딩업이다. 많은 필요 없어요.

05:24:51

이 다음에도 폭발을 할 수 있다면 그날 확산은 절로 일어납니다. 세포 크기의 수준에서 수소 명시입니다. 두 개의 용지에 대해 섞여있어요. 이 쪽과 이 쪽과 폭발이 있는데 얘네들이 막 평형을 믿을 때까지 막 좌충우돌하면서 결국에는 하나의 두 가지의 물질이 섞여서 평형을 이루는 상태를 믿는 확산이라고 합니다. 성수라고 합니다. 성수라고 합니다.

05:25:25

우리 용매가 방두가 성막을 통해서 확산 있는 가정을 상불라고 한다. 초범별 전철이 높은 곳에서 낮은 쪽으로 간다. 그런데 사실은 그렇게 살려보시죠. 상수는 또 좀 있다! 봐봐. 똑같아요. 얘는 확산과 상수가 다르면 두 가지 상관있다 없다의 차이가 되는 것이고

05:25:59

확산의 경우는 아까도 얘기했지만 끊임없이 움직인대요. 서로 충돌해가면서 어떻게 해요? 온안도에서 정돈거리, 엔트로피, 높아지는 쪽, 자유에너지, 낮아지는 쪽 이때 수선 속도에 대한 이야기를 해봅시다. 왜 이야기를 하냐면 실제로 이 확산은 먼 거리가 아니라 단거리에서, 그래서 세포 수술에서 물이 끊임없이 되나라는 얘기를 했고 완전히 이루어져요

05:26:31

아까 얘기한 것은 잔들라, 허베에서 목수하기로 한 명이 먼 거리를 가진다, 잔들미나기를 기억하면서 확산은 짧은 경우에서 움직여지는 물의 비도입니다. 쌍투, 쌍타암의 경우 세포막은 뭐? 섬태설부가섬화로가 많은 얘기처럼 몇 번 강조했었죠. 물과 화즙되지 않은 작은 물질의 경우는 사실은 이 섬태설부가섬화로도 확산하여 있습니다.

05:27:06

그런데 용진이 크거나 또는 전화를 띈 문진은 이 막을 통과할 수가 없으니까 그래 내가 고프라, 물에 내가 가주마 라고 하는 게 뭐 상투현상이다 라는 이야기를 했어요. 자 순수한 물이든 빈크에 살아있는 세포를 넣었다. 동물세포 같으면 터져버린다. 자 순수한 물세포는 어떻게 된다? 여기에서 세포벽이라고 하는 겁니다.

05:27:38

물의 화학 포텐셜은 물의 자유에너지를 설명합니다. 이 화학 포텐셜이라고 하는 것은 물질의 자유에너지를 설명합니다. 많은 사람들이 이 화학에너지를 설명할 때 자유에너지를 체크할 수가 없습니다. 이 수급 포텐셜이라고 하는 개념을 도입을 해서 자유에너지를 설명합니다.

05:28:13

사람이든 생물이든 식물세포든 생장하고 뭔가를 일을 하기 위해서는 계속적으로 에너지가 투입됩니다. 자유에너지가 투입이 되어야 합니다. 그래서 실제로 우리는 이 수분포텐셜이라고 하는 개념을 도입을 해서 자유에너지에 대한 이야기도 하는데 이 식물의 수분포텐셜에 영향을 미치는 것도 온통, 즉, 영질의 좋은, 영질포텐셜

05:28:44

중독 포텐셜 이라고 하죠 그 다음에 압력, 후폐맛도 나중에 낼 수 있겠고 그 중독의 경우는 세계를 하는데 실제로 식물의 수공 포텐셜 계산을 사용합니다 그래서 중요한 것은 수공 포텐셜은 용질 포텐셜 플러스 압력 포텐셜의 합보로 나타납니다 아까 얘기했지만 용질 포텐셜이라는 것은 3등 포텐셜이라고 얘기하고

05:29:19

용질포텐셜은 농가에 있는 용질이 수분포텐셜에 미치는 영양인데 용의에겐 용질에 의해서 발생되는 물의 에너지가 감소합니다. 순수 물에는 용질포텐셜이 영양입니다. 그런데 슈크로즈가 녹아져있으면 물의 자유에너지가 부어집니다.

05:29:53

그러니까 껌의 수공포텐셜을 가지고 있다는 이야기이고 자연상태에서 모든 용질포텐셜을 세포내는 순수 물과 비교했을 때 우리는 항상 껌의 값을 가진다 라고 의미해 보시는데요. 안내포텐셜의 경우는 수압이 물의 자유에너지에 미치는 역량을 얘기하는 건데 이것을 위해서 물의 자유에너지에 대한 수압을 우리는 안내포텐셜입니다.

05:30:24

여기에서 얘기하는 정수압의 개념은 한정된 공간에 물이 압축될 때 발생하는 압력을 두는 정수압이라고 합니다. 아니면 파스칼 또는 내가 파스칼을 사용하는 것은 사실 우리 로봇 분야에서 수분의 드레스에 대한 이야기를 할 때 내가 파스칼에 대한 이야기를 엄청 많이 합니다. 수분의 결핍 상태를 하는 그런 의미였습니다.

05:30:58

양압이라고 하는 것은 폐막을 얘기하는 건데 수공교평세력을 높여주고 반면에 폐막을 수공교평세력을 강소시킵니다. 이미 앞서서 제가 물의 이동이 되는 과정에서 장력에 대한 표면 장력과 물기둥을 만드는 장력 두 가지를 관계하기로 했으니까 그것과 연관이 지어서 여러분이 이 내용을 다시 한번 정독을 하면서 개념을 삼아가면 좋겠습니다.

05:31:35

일단 앞서서 얘기했던 수공포텐셜에 대한 수공포텐셜은 물질에 대한 자유의 에너지를 표현하는 것이 바로 수공포텐셜으로 개최한다고 했는데요. 이 수공포텐셜은 농도의 차이에 따라서 농도의 차이에 따라서 세포 안과 세포 밖의 농질의 비율기에 따라서 물이 이쪽으로 운영할 수도 있고 이쪽으로 운영할 수도 있습니다. 즉 수분의 결필상

05:32:11

현상 식물은 물이 충분하지 않다는 의향을 향한 후시에 이 물의 결핍 상태를 나타낼 때 어떤 구조적인 현상을 띄고 있느냐 그래서 세포가 시들었어요. 원영질 마을이 풀리가 됐어요. 아니면 물을 먹어서 팽상해져 있어요. 그래서 이를 때 압력 포텐셜과 용질 포텐셜, 즉 수분 포텐셜을 개선할 수 있는 방법입니다.

05:32:41

물이 흡수되는 과정에 대해서 농도의 차이가 흡수되는 과정과 논리에서 배출이 되는 과정입니다. 똑같은 모임이에요. 지금부터 한번 챙겨봅시다. 사실 우리가 그냥 이야기를 하면 다 알 수 있어요. 여러분들이 이 그림을 이해하는 과정을 한번 생각해봅시다.

05:33:17

세포 내의 용질이 0.3몰이 되는 물이 빠졌기 때문에 용질농도가 높아졌죠? 세포를 일반 물에 넣었을 때, 아니면 0.1몰의 슈크로즈가 묶어져 있는 물을 용액에 넣었을 때 세포의 모양은 어떻게 같으냐고 하는 것을 이야기하고 있어요. 다시 1몰의 슈크로즈가 묶어져요.

05:33:50

수고 포텐셜, 안전 포텐셜, 용질 포텐셜, 산부 포텐셜 이 부분의 수치를 통해서 우리가 한번 보는데 그냥 보면 아, 쪼그라데어있는 세포물에는 당연히 팽팽해지고 있죠. 끝! 그런데 이것을 물리학적인 상점에서 어떻게 해야 할까요? 계산을 다 해봤다. 복잡은, 그냥 한번 봅시다. 식물세포의 전형적인 수고 포텐셜은 0이거나 그 이하. 사실 말해서 팩콘의 용질 포텐셜이 있기 때문에 마이너스로 가지고 있습니다.

05:34:34

그래서 물의 이동은 어떻게 되냐 하면 수분포텐셜이 높은 곳에서 낮은 곳으로 간다. 순수한 물의 경우는 압력포텐셜 0이고 영질포텐셜 0이에요. 그래서 수분포텐셜도 0이에요. 그런데 이 병자 비율과 슈크로스를 포함한 용액의 경우는 영질포텐셜, 상품포텐셜이라는 것이 E-값을 가지고 있고 그래서 수분포텐셜도 똑같습니다.

05:35:07

그런데 여기에 0.1몰의 슈크루즈 용액에 0.3몰의 용질의 농도를 지니고 있는 세포를 여기 안에 담궜어요. 이 미수축된 세포의 용질의 수분포텐셜이 높은 쪽으로

05:35:39

여기가 분석에서 낮은 섬으로 가니까 세포는 물을 흡수를 하고 있겠죠. 재미있는 것 같아요. 여러분이 그냥 이걸 하고 준비해 보면 돼요. 그런데 내가 여기서 얘기하고 싶은 거예요. 우리가 놓칠 수 있는 방법이 있기 때문에 읽었어요. 수원포텐셜의 공식, 아까 얘기했죠. 압력과 용질포텐셜의 하루의 수원포텐셜이다. 그런데 용질포텐셜

05:36:13

빛의 상수는 잘 기억을 못하지만 오래간만에 한번 빛의 상수에 대한 예약을 한번 해보고 요나 향수, 월롱, 노 빛의 상수 이렇게 실제 절개원도 실원에서 이 실험을 하게 되었을 때 용질방압제를 여기서 계산을 해보니까 0.2444, 순수한 물의 경우 0.2444, 순수한 물의 경우 용질방압제 영기지 아무것도 없으니까

05:36:48

압력포텐셜의 경우는 비커가 열려있어서 압력포텐셜이 0이요. 압력포텐셜이 0이요. 그래서 숙성포텐셜이 0이요. 그런데 시크로스농도 0.1mol 로그에서 있는 것은 압력포텐셜이 0이지만 용질포텐셜은 어떻게 예산을 해보니까 용질포텐셜을 넣으세요. 유연함 1,2,1 영자밀몰 시크로스농 여기 기체 사무소 여기 0.08 저녁에 1,2,1 1,2

05:37:21

절대 없어서 2시도 회사입니다. 실제 10% 0.25%라는 이야기입니다. 그런데 문제는 이 0.244는 0에게 몰렸어요. 어르신다고 용지대로 온다고 한 생포를 여기 한이시고는 프리듬이 사실 예외에도 없는 것입니다.

05:37:53

세포가 조그라들어 있으니까 압력은 없잖아요. 폐막도 없고 압력도 없잖아요. 그래서 빵이에요. 그런데 세포 내부의 용도에 의해서 용질 커텐션이 마이너스 0.7 왜 이 수자가 나라냐 하면 아까 내가 0.3몰 세포 내의 용질의 용도가 0.3몰일 경우에 용질의 파스칼은 마이너스 계산하면 똑같은 내용이에요. 0.3몰이 결국은 용질 포텐셜이 0.0 마이너스 0.732

05:38:30

나는 그냥 주어지지 않고 계산을 했을 때 똑같은 방향으로 그러면 수분포텐셜은 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하니까 용액이 포텐셜이 마이너스 0.243 때 세포는 마이너스에서 지키니까 당연히 세포 쪽으로 물이 이동이 되겠죠. 용액의 수분포텐셜과 세포의 수분포텐셜이 같아질 때까지 물을 흡수하게 된다. 아까 얘기했던 농도기욕이라는 것이 결국은

05:39:05

수공포텐셜이 같아지는 농도차이, 용액과 세포의 농도차이가 많구나. 세포가 용액으로부터 물을 빨아줄 수 있는 그런 행사입니다. 그런데 여기에서 계산을 해보니까 수공포텐셜은 마이너스 0.244까지 봤어. 그런데 용질포텐셜이 아까는 마이너스 0.732였는데 물을 흡수하거나 안 묻는데 마이너스 0.3입니다.

05:39:40

6365로 올라갔어요. 이거 왜 이럴까요? 아는 사람. 어쨌든 좀 이따가 이야기하기로 하고 0.732에서 0.65로 약간 올라갔어요. 그래서 폐압을 구해보니 실제로 이 폐압을 역할 전부이더라. 물이 유입이 되면서 폐압이 얼마나 됐는지 계산을 해낸 거예요. 자 한번 봅시다. 뭐야 똑같은 0.732에서 0.732가 되는데 왜 0.632가 될 거야?

05:40:21

물이 유입이 되면서 희석이 되는 것도 있지만 세포가 좀 더 커지고 즉 부피에 영향을 받았다. 그래서 부피가 이 물량자가 비싸는 것은 한 15% 부피가 증가했어요. 그러니까 마이너스 0.736에서

05:40:52

15% 계산을 하니까 마이너스 0.63%인 거예요. 그래서 여기에서 내가 여러분한테 보여준 것이라는 이야기는 초기 농도가 15% 부피 전달을 해서 희석이 되기 때문에 그 부피에 의해서 수고 포텐셜이 이렇게 됐는데 여기에서 얘기하는 상투현상을 설명할 때 뇌세포의 부피가 변하지 않는다고는 하지만 실제는 그게 아니에요. 좀 변한다고.

05:41:24

그러면 우리가 물이 들어올 때 변화되는 부분이 있으면 물이 빠져나갈 때도 부피가 감소하겠죠. 그만큼 마이너스를 가지고 있다. 라는 이야기를 하는 거예요. 그래서 아까도 얘기했지만 이 수공포텐셜 기울기에 따라서 용의 수공포텐셜과 세포의 수공포텐셜이 같아질 때까지 물이 들어가기도 하고 빠져나옵니다.

05:41:56

그래서 파악하십니다. 지금까지 물이 빠져나가고 배출된 것을 이야기하는 것입니다. 여기에서 보면, 아까 평균대 세포, 다 똑같은 세포를 얻으면 해가지고 아까는 0.1모레시프로즈모 이제는 0.3모레시프로즈모 용액이 담겨있는데, 딱 집어넣었더니 물이 빠져나가고 이해하셨죠? 그런데 여기에 또 재미있는 방법이 있습니다. 자, 수고하십시오.

05:42:32

농도 세포 내에서 물이 빠져나가는 경로는 수분포텐셜에 의해서 빠져나갈 수 있죠. 그런데 지금은 똑같아요. 이 수분포텐셜의 농도 차이를 주는 게 아니라 똑같은 상태에서 세포 내에 있는 물을 뺨으로 해서 탈수시킵니다. 이니저보다 압력으로

05:43:03

애를 기존에 있는 물이 100이었어요. 그러면 물을 50으로 탈수를 시키래요. 눌러가지고. 그렇게도 물을 뺄 수가 있는데 이때는 중요하면 숨은 포텐셜은 똑같아요. 그런데 폐관이 달라집니다. 이 부분은 다시 계산을 볼 수가 있습니다. 계산을 10대에 의하면 아까는 핵윤된 세포에

05:43:37

그 포텐셜이 0.6이어서 마이너스 0.6이어서 그런데 이것을 물을 반으로 줄이니까 영질의 농도는 어떻게 돼요? 두 배로 늘어나는 거죠. 그래가지고 영질의 농도를 곱하기 2를 하니까 이게 됐어요. 그래서 마감, 폐막은 훨씬 더 강해집니다. 상대적으로 우리가 숫자로 얘기하는 거지만 그냥 개념적으로 생각하면 물이 빠져나가면서 이 암이 더 강해집니다.

05:44:12

실제로 수분포텐셜에 의해서도 가능하지만 우리가 부피의 크기를 줄이면서 밑에 거의 경우는 역삼토압의 원리를 적용하는데 이것은 우리가 실제로 어떠한 부분은 공업체에 우리가 예의적으로 무언가를 만들려고 할 때 아니면 물이 전혀 없어 먼저 건조상태에 물이 갈 때 옛날에 베개에서 잘 견뎌는데 다음 영상에서 만나요.

05:44:44

지금은 물이 빠져서 50밖에 안되요. 그런데 평압을 유지하면서 내가 이 세포 구조를 그대로 유지할 수 있을 때 여전히 나를 견딜 수 있는 힘이 있어야 되는 것이죠. 그런데 이 역상투알에 대한 원리가 적용되고 라고 하는 부분을 여러분들이 이해를 하면 좋을 것 같습니다.

05:45:14

오늘 여기까지 하고요. 여러분들이 이해가 안 되는 부분은 있을까요? 표정들도 있고 민서야, 빈민서이게 엉겨, 살살 웃었는데 이해를 하고 웃었을까? 부피가 탈수가 50도 됐을 때 에 대한 부분은 이해를 해? 오늘 여기까지 하고 다음 시간에

05:45:48

감사합니다.