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곰돌이 포비포비
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cover_item_thumbnail 리튬(lithium) 정보 및 분석 리튬(lithium) 정보 및 분석 리튬은 주기율표에서 가장 가벼운 금속으로써 원소 형태로 은빛이고 부드러우며 가볍고 밀도는 물의 절반 정도입니다. 1817년 스웨덴 화학자 요한 아우구스트 아르프 베드손에 의해 발견되었고, 페탈라이트라고 불리는 칙칙한 광물을 분석하고 있었습니다. 아우구스트는 광물에서 실리콘, 산소 및 알루미늄을 식별했으며 광물 질량의 96%를 구성한 것을 확인했습니다. 나머지는 칼륨과 나트륨과 유사한 화학적 성질을 가진 일종의 원소로 구성되어 있다고 확신했습니다. 이 요소는 모두 다른 하전 입자 또는 이온과 반응하여 염을 형성하고 단단하지만, 실온에서는 부드러우며 융점이 낮고 물에 쉽게 용해되는 경향이 있습니다. 이들의 유사성 덕분에 세슘, 루비듐, 프랑슘과 함께 이들 원소는 나중에 알.. 2021. 3. 3.
cover_item_thumbnail 핵융합(nuclear fusion) 에너지의 필요성 핵융합(nuclear fusion) 에너지의 필요성 핵융합 에너지는 우리가 적절한 방식으로 모방할 수 있다면 그 결과는 깨끗하고 안전하며 사실상 무한한 에너지가 됩니다. 두 개의 수소 원자를 어떻게든 모으고, 이 원자들이 자연적인 반발력을 극복하면 융합되어 놀라운 양의 에너지를 방출합니다. 핵분열의 약 3~10배에 해당하는 에너지를 생성할 수 있다면 태양에서 일어나는 과정을 예측할 수 있을 것입니다. 핵융합 에너지는 해가 없는 헬륨만 생산하는 반면, 방출된 고에너지 중성자는 원자로 벽을 조사하여 방사성 폐기물을 생성합니다. 핵융합 연구는 20세기 초에 시작되었습니다. 핵융합 반응에서 전력을 생산하려면 먼저 의미 있는 속도로 핵융합을 촉매 할 수 있는 충분한 에너지가 필요합니다. 임계값에 도달하면 연소 플.. 2021. 1. 9.
cover_item_thumbnail 미래의 빅 데이터'DNA' 미래의 빅 데이터 'DNA' 앞으로는 전력이 많이 소모되는 거대한 데이터 센터에 빅 데이터를 저장하도록 선택하거나 DNA를 사용하여 더 넓은 세계의 모든 데이터를 맞춤할 수 있을 것입니다. DNA 스토리지는 이미지, 텍스트, 동영상과 같은 데이터를 이진 코드(0, 1)로 인코딩하고 이 정보를 합성된 형태의 DNA에 저장하는 기술입니다. 합성된 DNA는 중합 효소 연쇄 반응을 사용하여 약 1조 넘게 복제될 수 있으며, 상당한 손실 없이 많은 데이터 사본을 형성합니다. 작년 6월 미국 뉴욕 유전체 센터에서는 기존 기술과 비교해 백만 배 낮은 비용으로 하루에 125GB의 데이터를 DNA에 인코딩할 수 있는 가장 빠른 코딩 라이터를 개발하였습니다. 하지만 낮은 속도와 접근의 어려움을 고려할 때 DNA 연구는 사.. 2021. 1. 7.
cover_item_thumbnail 지구의 자기장 미스터리 지구의 자기장 미스터리 대부분 지구 자기장은 어떤 성질과 에너지를 가졌는지 궁금해 하지만 눈에 보이지 않아서 미스터리로만 남게 됩니다. 주위에 이끌림에 대해 생각해 보신 적이 있으십니까? 눈에 보이지 않고 느껴지지 않지만, 우리 주위에는 자기장이 존재합니다. NASA는 과학자들은 크기가 커지고 있는 지구 자기장의 신비한 남아메리카와 아프리카 남서부 사이의 공간에 낮은 강도의 거대한 지구 자기장의 이상한 현상을 관찰하고 있습니다. 자기장이 위험한 태양 복사를 밀어내고 가두기 때문에 지구를 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 이 지역에서 에너지 입자의 흐름을 증가시키고 궤도를 도는 위성을 평소보다 높은 수준의 방사선으로 노출시킵니다. 이 자기장은 작지만 진화하는 움푹 들어간 곳은 위성에 지장을 초래할 수 있습니다. .. 2021. 1. 6.
cover_item_thumbnail 지구와 가까운 금성(Venus) 지구와 가까운 금성(Venus) 오늘날 금성은 지옥 같은 표면 온도와 포스핀이라는 가스와 압도적인 대기압으로 인하여 잠재적인 거주지로 화성에 의해 오랫동안 가려져 왔습니다. 금성에서 거주하는 것은 끔찍합니다. 평탄한 화산 평원은 납을 녹일 정도로 뜨거운 지옥 같은 사막 풍경이고 온도가 섭씨 400도를 넘습니다. 또한, 130km에 달하는 구름과 연무 아래에 있는 암석들은 지구 표면에서 느껴지는 것보다 90배가 넘는 뼈를 압도하는 압력으로 견디지 못하게 합니다. 대기층에 있는 구름은 황산 구름으로 채워진 이산화탄소로 미생물이 지구에서 사는 어떤 환경보다 훨씬 더 산성입니다. 그래서 물 대신 금성의 구름에는 진한 황산 방울이 떠다니고 있습니다. 예전부터 사람들은 지구와 가까운 금성을 희망을 품은 인간이 살 .. 2020. 12. 25.
cover_item_thumbnail 블랙홀의 크기 미스터리 블랙홀의 크기 미스터리 블랙홀은 우리 태양 질량의 142배에 달하고 밀집되어 있어서 빛조차 빠져나갈 수 없습니다. 크기가 작은 것부터 작은 도시, 그리고 우리 태양보다 수억 배 이상 더 크고 은하 전체가 회전하는 초대형 질량 블랙홀도 존재한다고 합니다. 하지만 붕괴 전에 너무 커진 블랙홀은 자신을 소모하여 블랙홀이란 자체 성질을 잃어버린다고 설명합니다. 그래서 태양보다 60배 이상 되는 훨씬 큰 블랙홀을 만들 수 없다고 과학자들은 생각했습니다. 하지만 최근 서로 충돌하는 블랙홀의 에너지 신호를 포착했습니다. 하나는 우리 태양 질량의 85배 정도 이고 다른 하나는 66배 정도였습니다. 하지만 충돌하는 검은 구멍은 서로 별이 붕괴하여 생성되기에는 너무 컸습니다. 그래서 심도 있는 연구가 진행 중입니다. 블랙.. 2020. 12. 23.
cover_item_thumbnail 소리의 속도 발견 소리의 속도 발견 17세기에 프랑스 과학자 겸 철학자인 피에르 가상디가 최초로 공기 중의 음속을 측정하였습니다. 피에르 가상디는 총에서 발생하는 섬광을 발견하고서 거리를 가까운 곳에서부터 먼 거리까지 보고 듣는 시간 차이를 측정했습니다. 소리의 속도가 주파수와 무관하다는 결론은 내렸습니다. 소리 속도에 대한 연구가 진보하여 19세기에는 진동판 이론에 이르렀습니다. 이는 음파가 고체, 액체, 기체 순으로 가장 빠르게 이동한다는 것을 알고 있었기 때문에 철로에 귀를 대고 있으면 눈에는 보이지 않지만 멀리서 기차가 오는 소리를 들을 수 있는 원리를 이해할 수 있었습니다. 고체에서 음파 전달은 과학 분야에서 상당히 중요합니다. 지진학자들은 지진 현상의 특성과 지구 속성을 알기 위해서 지구 내부 깊은 곳에 지진에.. 2020. 12. 23.
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