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과학/과학일반171

열대지방 생물이 화려한 원색인 이유 열대지방 꽃이나 생물들은 다른 지방보다 색의 더 화려한 원색이다. 이에 대한 이유는 다음과 같은 이유로 추정된다. 식물의 경우 꽃가루 매개자를 유인하고 동물은 이성을 유혹하기 위해서 색이 화려하게 진화했다. 하지만, 색이 화려하면 포식자에 잡아 먹힐 확률이 높은데 열대지방에는 이러한 폭식자가 상대적으로 적기 때문에 색이 화려해졌다고 추정한다. 물고기의 경우 포식자 수가 줄어들면 색이 화려해진다는 연구결과가 있다. 2023. 6. 18.
모니터를 카메라로 찍을 때 무늬 카메라로 모니터를 사진을 찍으면 다음 사진과 같은 무늬가 나타난다. 이러한 무늬를 모아레 무늬(Moiré Pattern)라고 한다. 모아레 무늬가 나타나는 이유는 모니터와 카메라의 픽셀 크기 차이때문에 발생한다. 2023. 6. 13.
젤라틴 성분 젤라틴(Gelatin)은 여러 종류의 아미노산으로 구성된다. 아미노산은 단백질을 구성하는 물질이다. 젤라틴의 성분은 다음과 같다. 아래 성분은 모두 아미노산이다. 프롤린 12% 하이드록시프롤린 12% 글리신 22% 글루탐산 10% 아르기닌 8% 아스파르트산 6% 알라닌 9% 그외 아미노산 ☞ 아미노산으로 단백질이 합성되는 원리 2022. 12. 25.
솔리톤 뜻 일반적인 파도는 외부에 에너지가 없으면 전진함에 따라 조금씩 약해지고 결국은 사라진다. 하지만, 솔리톤(Soliton, Solitary wave)은 특정 조건에서 파동이 약해지지 않고 에너지를 잃지 않고 계속 전진하는 파동을 의미한다. 1834년 존 스콧 러셀이 운하의 파도를 관찰하면서 특정 조건에서 파도가 사라지지 않고 계속 전진하는 것을 보고 최초로 솔리톤을 발견하였다. 솔리톤은 파도뿐만 아니라 모든 파동에서 발생한다. 광섬유 통신에서 빛은 솔리톤으로 손실없이 장거리를 전송할 수 있다. 2022. 12. 25.
바닷물에 소금이 많은 이유 바닷물에는 소금(염화나트륨), 황산염, 마그네슘, 칼슘, 칼륨 등 다양한 성분이 있다. 그 중 소금이 85.6%으로 가장 많다. 처음에는 바닷물에 미네랄이 많지 않았다. 하지만, 바닷물이 증발하여 빗물로 육지에서 미네랄과 함께 유입되었다. 시간이 갈수록 육지에서 유입되는 미네랄이 누적되어 미네랄 농도가 증가하였다. 육지에서 유입되는 미네랄에는 소금보다 다른 성분이 더 많다. 하지만, 다른 성분들은 쉽게 바닥으로 침전되는 반면 소금은 쉽게 침전되지 않아 지금 현재 바닷물에 소금 성분이 가장 많다. 육지에서 유입되는 미네랄은 누적되기 때문에 시간이 갈수록 바닷물은 점점 더 짜진다. 2022. 12. 24.
사람과 동물이 소금을 먹는 이유 사람을 포함한 모든 동물은 소금을 먹어야 한다. 동물은 바다에서 진화되어 왔기때문에 동물의 세포는 바닷물 환경에 맞게 만들어졌다. 동물의 혈액은 바닷물과 성분이 비슷하다. 바닷물에 녹아 있는 미네럴의 85.6%가 소금이고 인간 혈액의 미네랄의 86%가 소금이다. 하지만, 농도는 바닷물이 3배정도 높다. 바닷물의 소금 농도는 계속 증가했는데 인간 혈액의 농도는 과거 그대로 유지했기 때문이다. 육식동물은 다른 동물로부터 소금을 섭취하고 초식동물은 암염 등에서 소금을 섭취한다. 동물은 체내에 흡수된 소금이 쉽게 빠져나가지 않도록 콩팥에서 거른다. 그래서, 소금을 매우 적게 섭취해도 생존할 수가 있다. 2022. 12. 24.
유리가 투명한 이유 빛이 물질에 부딪치면 다음의 3가지 중 한가지로 반응하다. 1. 흡수 : 빛이 물질에 흡수 2. 반사 : 빛이 반사 3. 통과 : 빛이 통과 물질의 원자에서 빛을 받으면 전자궤도가 높은 에너지로 올라가면서 빛을 흡수한다. 그리고, 올라간 에너지가 다시 낮은 에너지 궤도로 내려오면서 빛을 반사한다. 빛의 에너지가 전자궤도를 올릴만큼 크기 않다면 빛은 통과하게 된다. (빛의 에너지는 주파수에 비례한다) 대부분의 고체물질에서는 빛이 흡수와 반사를 한다. 빛의 주파수에 달라지는 흡수와 반사에 따라 물질의 색깔이 달라진다. 유리는 가시광선의 에너지로는 전자궤도를 올리지 못하기 때문에 투명하게 보인다. 하지만, 자외선의 에너지는 전자궤도를 올리기 때문에 자외선은 차단한다. 유리를 포함한 물질의 원자핵과 전자는 원자.. 2022. 12. 11.
달과 화성 사진 달과 화성이 일직선상에 있는 시기는 300년 동안 5번 발생한다. 2022년 올해와 2059년과 2078년에 일어난다. 2022년 12월 8일 저녁 7시쯤의 달과 화성 사진 (갤럭시 S22) 2022. 12. 9.
빛과 색의 3원색 빛의 삼원색 빛의 삼원색은 빨강, 초록, 파랑이다. 그래서, 모니터에는 RGB가 사용된다. 색의 삼원색 색의 삼원색은 물감을 사용할 때로 자홍(Magenta), 청록(Cyan), 노랑(Yellow)이다., 흔히, 빨강, 파랑, 노랑이라고도 말하기도 하는데 정확한 말은 아니다. 빛과 색의 삼원색 삼원색이란 삼원색을 섞어 다른 모든 색을 만들수 있다. 하지만, 다른 색을 섞어서는 삼원색을 만들수 없다. 빛의 삼원색과 색의 삼원색이 다른 이유는 다음과 같다. 빛은 그대로 눈으로 들어오지만 물감은 반사되어서 눈으로 들어오기 때문이다. 빨강 물감은 빨강색 빛을 반사하고 다른 색 빛은 흡수하는 물질이다. 빛의 삼원색은 가색혼합(Additive mixing)이 되고 색의 삼원색은 감색혼합(Subtractive mix.. 2022. 10. 2.
자연과학과 정치 자연과학은 이론과 실험과 관찰로 검증되며 매우 객관적이고 주관적인 요소나 정치가 없을 것으로 생각한다. 하지만, 어떠한 새로운 이론이 나왔을 때 그 이론이 인정되기 위해서는 많은 과학자의 지지를 받아야 한다. 정치에서 많은 지지를 얻는 사람이 권력을 잡는 것처럼 과학자로부터 많은 지지를 많아야만 새로운 이론이 받아들여진다. 실험과 관찰이 있기 때문에 정치적인 요소가 없을 것으로 생각하지만 실제는 명백한 실험 결과가 있어도 여러가지 이유로 받아들여지지 않는 경우가 있다. 무명의 과학자의 이론보다 유명한 과학자의 이론이 더 잘 받아들여지는 것과 같이 사람들은 순수하게 이론 자체만으로 판단하지 않는다. 갈릴레오가 많은 증거를 보이며 지동설을 주장했지만 정치논리로 받아들여지지 않았다. 자연과학에 이러한 문제가 .. 2022. 9. 18.
그리스 문자 그리스 문자 Α α alpha, 알파 Β β beta, 베타 Γ γ gamma, 감마 Δ δ delta, 델타 Ε ε epsilon, 엡실론 Ζ ζ zeta, 제타 Η η eta, 에타 Θ θ theta, 쎄타 Ι ι iota, 이오타 Κ κ kappa, 카파 Λ λ lambda, 람다 Μ μ mu, 뮤 Ν ν nu, 뉴 Ξ ξ xi, 크스 Ο ο omicron, 오미크론 Π π pi, 파이 Ρ ρ rho, 로 Σ σ sigma, 시그마 Τ τ tau, 타우 Υ υ upsilon, 입실론, 윕실론 Φ φ phi, 파이 Χ χ chi, 카이 Ψ ψ psi, 프사이 Ω ω omega, 오메가 2022. 9. 16.
태풍 이름 규칙 태풍 이름은 14개 국가에서 지정한 10개 이름을 순서대로 사용한다. 아래 표의 좌상단에서 아래로 Damrey - Haikui - Kirogi 순서로 사용한다. 태풍으로 피해를 입은 국가는 ESCAP/WMO 태풍 위원회 회의에서 그 이름을 제외해 달라는 요구를 할 수 있다. 2022년 9월 초의 태풍은 라오스 5번열의 힌남노이다. 힌남노는 라오스의 국립공원 이름이다. 2022. 9. 4.
태양과 지구사이 거리 태양과 지구 사이 거리는 1억 4960만 km이고 태양의 지름은 139만2천 km이다. 태양 지름과 지구사이의 거리의 비는 약107배이다. 태양 지름과 지구 사이의 거리를 실제 비율로 그리면 다음과 같다. 태양계의 태양과 행성들 사이는 생각보다 매우 멀리 떨어져 있고 태양계 대부분의 공간은 비어 있다. 2022. 9. 3.
NGC 2525 은하 NGC 2525 은하는 1791년 윌리엄 허쉘이 발견하였다. NGC 2525 은하는 7,000만 광년 거리의 은하이다. 지름은 약 6만 광년이다. 2022. 9. 3.
허블 망원경 사진 허블 망원경이 찍은 우주 사진들은 허블 홈페이지에서 볼수 있다. 2022. 9. 3.
Hubble Ultra Deep Field 사진 허블 망원경의 Hubble Ultra Deep Field는 2003년~2004년 동안 찍은 우주 사진의 이름이다. 이 사진은 한번에 찍은 것이 아니라 2003년~2004년 동안 지구를 400번 돌면서 800번 노출하여 찍은 사진이다. 아래는 Hubble Ultra Deep Field 사진으로 약 1만개의 은하가 찍혀있다. 원본 해상도는 6200 x 6200이다. Hubble Ultra Deep Field 사진의 은하들을 확대하면 다음과 같다. 은하는 1천만~100조개의 별로 구성된다. 우리 은하에는 4,000억개의 별이 있다. 여기에서 원본 사진을 다운받을 수 있다. 원본 사진의 크기는 110MB이다. 2022. 9. 3.
자외선이 암을 발생시키는 이유 자외선은 주파수가 큰 광자로 광자 한개의 에너지가 크다. 광자의 에너지는 주파수에 비례하고 다음 식과 같다. 아래 식에서 f가 광자의 주파수이다. 자외선은 가시광선에 비해 광자 1개의 에너지가 크기 때문에 자외선 광자는 세포의 DNA 분자를 변형하거나 파괴할 수 있다. DNA 분자가 변형되면 세포 돌연변이가 발생하고 암이 발생할 수 있다. 멜라닌은 피부 등에 있는 색소 분자들의 총칭으로 메라닌은 자외선을 차단하는 역할을 한다. ☞ 전자기파와 빛의 차이 2022. 8. 20.
유성체, 유성, 운석 차이 유성체(Meteoroid) 유성체는 우주 공간에 떠도는 작은 돌 또는 금속 조각을 의미한다. 유성(Meteors) 유성은 유성체나 혜성이나 소행성의 티끌이나 먼지 등이 지구에 떨어지면서 불타는 현상을 의미한다. 별똥별, Shooting Star, Falling Star라고도 한다. 유성은 보통 약 100km 상공에서 빛을 내기 시작하고 속도는 11~72km/s 정도이다. 운석(Meteorite) 운석은 유성체나 혜성이나 소행성 등이 대기를 뚫고 지면에 낙하된 것을 의미한다. 보통 대기 중에서는 모두 타지만 일부는 지표에 도달하여 운석이 된다. 2022. 7. 24.
색의 색상 채도 명도 차이 색상 - 빨강, 파랑, 초록 등의 색의 종류 채도 - 짙은 파랑, 옅은 파랑과 같은 색의 진한 정도 - 채도가 높을수록 원색에 가까워지고 채도가 낮아질수록 회색에 접근 명도 - 밝은 파랑, 어두운 파랑과 같은 색의 밝기 - 명도가 높을수록 흰색에 접근하고 명도가 낮을수록 검정색에 접근 2022. 7. 2.
물체의 부력 측정 먼저 다음 그림의 A와 같이 용수철 저울을 이용하여 물체의 무게를 측정한다. 그리고, B와 같이 물체를 물에 담근 후 무게를 측정한다. 물에 담긴 물체는 A와 B의 무게차이 만큼의 부력을 받는다. 다음 그림과 같이 물체가 물에 뜨면 저울에서는 측정되는 무게는 0이다. 이 때 물체가 받는 부력은 물체 무게와 동일하다. 다음 그림의 왼쪽에서 물체가 받는 부력은 사각형 물체의 무게와 같다. 오른쪽 그림의 물체가 받는 부력은 사각형 물체의 무게와 삼각형 물체의 무게의 합과 같다. 2022. 6. 3.
안경 없이 멀리있는 물체를 보는 방법 멀리 있는 물체가 잘 안보이는 근시가 있을 때 핀홀효과를 이용하여 안경없이 선명하게 볼 수 있다. 종이에 볼펜 끝으로 작은 구멍을 뚫은 다음 구멍을 통해 보면 안경없이는 멀리있는 물체를 선명하게 볼수 있다. 종이가 없다면 다음과 같이 손가락으로 만든 작은 구명을 통해 봐도 된다. 카메라에서 조리개를 줄이면 더 넓은 범위에서 촛점이 맞는 것과 같은 원리이다. 2022. 6. 1.
소리 데시벨 소리 크기를 측정할 때 많이 사용하는 데시벨은 소리 압력의 크기를 나타낸다. 소리는 공기의 진동이고 이러한 진동은 공기를 부분적으로 압축시킨다. 소리 크기는 이 압력 크기를 나타낸다. 소리압(Sound Pressure)의 단위는 압력 단위인 Pa (파스칼)이다. 소리압력 p를 기준 압력 p0에 대한 다음과 같은 비로 나타낸 것이 일반적으로 많이 사용하는 소리 데시벨이다. 이것을 SPL(Sound Pressure Level)이라고 한다. 기준 압력 p0는 20 μPa를 사용한다. 2022. 1. 13.
토크 단위 변환 토크 단위 변환표는 다음과 같다. 세로 단위로 값이 1일때 가로 단위의 값이 가로로 표시되어 있다. 예를들면, 1Nm은 0.102kgf·m, 101.972gf·m, 1.197kgf·cm이다. 1kgf·m는 9.807Nm, 1000gf·m이다. 2022. 1. 6.
방사능 측정기 가우거 계수기 방사능 측정에 사용되는 가우거 계수기(Geiger counter)는 알파선, 베타선, 감마선과 같은 전하를 띄는 방사선을 검출하는 장치이다. 중성자선을 측정하지 못한다. 가우거 계수기는 헬륨, 네온, 아르곤과 같은 가스가 채워진 관에 2개의 전극이 있는 구조이다. 방사선이 들어오면 가스에 이온화되면서 전류가 흐르고 이 전류을 측정하여 방사선을 검출한다. 전극에는 400~900V 정도의 전압을 걸어주어야 한다. 가우거 계수기는 방사선이 검출될때마다 전류가 흘려 도통되는 횟수를 표시한다. 1초 또는 1분 동안 검출되는 방사선의 횟수가 가우거 계수기에 표시된다. 가우거 계수기는 방사선의 세기를 직접 측정할수 없다. 그리고 방사선의 세기가 크면 측정을 정확하게 할수 없다. 가우거 계수기에서 사용하는 전리현상을 .. 2022. 1. 2.
음계 주파수 음계의 주파수는 다음과 같다. 단위는 Hz이다. A4의 440Hz가 기준이 된다. 한 옥타브가 올라갈때마다 주파수는 2배씩 증가한다. C가 '도'이고 A는 '라'이다. 음계가 한개 올라갈때 주파수는 다음과 같이 2^(1/12)가 곱해진다. 예를들면, A4가 440Hz이라면 A#4는 다음과 같이 466.16Hz이 된다. 계산은 첨부 엑셀파일을 참고 2022. 1. 2.
우주 팽창 우주 팽창(Cosmic Expansion)은 은하들 사이의 거리가 멀어지는 것이다. 멀리있는 은하일수록 더 빠른 속도로 멀어진다. 은하들 사이의 거리는 멀어지지만 은하 내의 별들은 중력 때문에 멀어지지 않는다. 2021. 12. 28.
논문, 보고서, 특허 등의 기술자료 원문을 볼수 있는 사이트 1. ScienceON https://scienceon.kisti.re.kr/main/mainForm.do 과학기술 지식인프라 ScienceON (사이언스온) 과학기술정보, 국가R&D정보, 연구데이터, 분석정보, 슈퍼컴퓨터 활용 환경 등을 연계/융합하여 연구자들이 R&D활동에 도움이 되는 인프라들을 제공하는 지능형 과학기술 지식인프라 통합서비스 scienceon.kisti.re.kr 2. RISS http://www.riss.kr/index.do http://www.riss.kr/index.do www.riss.kr 2021. 12. 23.
가장 단순한 다세포 생물의 세포 개수 디사이미나는 문어에 기생하는 생물로 약 30개 정도의 세포로 구성되어 있다. 단세포가 다세포 생물로 진화할 때 디사이미나처럼 단순한 다세포로부터 시작하여 진화한 것으로 생각된다. 2021. 11. 21.
음력 윤달 음력은 달을 기준으로 날짜를 계산하는 방식이다. 보름달에서 보름달까지 시간은 29일 반정도이다. 그래서 한달은 29일까지있고 그 다음달은 30일까지 있다. 매달 29일과 30일이 번갈아 가며 있다. 이렇게 계산하면 12달에 354일이 된다. 이것은 양력의 365일과 11일 차이가 나고 시간이 지나면 차이가 계속 벌어지기 때문에 이러한 차이를 줄이기 위해 2~3년에 한달씩 윤달을 둔다. 다음의 2020년 달력에서 음력 4월이 있고 윤달 4월이 한번 더 있다. 아래 달력의 양력 5월 23일부터 윤달이다. 2021. 9. 24.
자동차가 지뢰를 밝아도 날아가지 않는 이유 아래 동영상에서 자동차 밑에서 대전차 지뢰를 터트렸다. 하지만 자동차가 날아가지 않고 그자리에 있다. 연기나 폭파력으로 보면 자동차가 날아갈 것 같지만 실제로는 그자리에 그대로 있다. 그 이유는 폭탄은 에너지가 큰 것이 아니라 파워가 크기 때문이다. TNT의 에너지 밀도는 4.610MJ/kg으로 가솔린의 에너지 밀도 46.4MJ/kg 보다 낮다. 파워는 에너지를 시간으로 나눈 것으로 동일한 에너지라도 방출되는 속도가 빠르면 파워는 커진다. 방출되는 시간이 1/100이 되면 파워는 100배가 된다. 자동차를 날리기 위해서는 일정 이상의 에너지가 있어야 하지만 폭탄에는 그만큼의 에너지가 없다. 순간적인 파워는 세지만 그 파워가 유지되는 시간이 매우 짧기 때문에 자동차를 파괴할 수는 있어도 자동차를 날릴 수는.. 2021. 9. 18.
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