d라이브러리









유럽우주기구(ESA)는 혜성 둘레를 돌고 혜성 표면에 탐사로봇을 착륙시킬 최초의 탐사선 로제타를 보낼 계획이다. 11년의 고된 여행 동안 탐사선은 태양계 안쪽을 수차례 돌다가 수km 길이의 워타넨 혜성을 따라잡을 예정이었다.


혜성 핵을 향한 여행
 

컴퓨터에서 데이터가 밀렸을 때에 일괄해서 처리하는 것을 말한다 배치란 다발이라는 뜻으로, 한 묶음으로 해서 처리한다는 것을 의미한다 가령 급여계산을 위한 경리데이터 처리, 생산 및 판매의 각종 데이터 처리는 종래 거의 이 방법으로만 수행해왔다 그런데 시시각각 변하는 상황과 엄청나게 늘어난 데이터 양 때문에 배치처리도 1개월씩 일괄하는 월차 배치처리에서 하루씩 매일 처리하는 데일리(daily) 배치처리로 그 비중이 옮아가고 있다 더욱이 즉각 처리하는 것이 편리한 업무, 예컨대 입출고처리, 각종 조회 및 문의 등에서는 배치처리보다 리얼타임 처리(실시간 처리)가 보다 활발히 이용되고 있다성분은 SiO₂·$_{n}$H₂O 물분자는 조건에 따라 다르다 자연계에 존재하는 규산은 대부분 실리카겔로 산출된다 실리카는 이산화규소, 즉 규산무수(無水)물의 다른 이름이며 따라서 실리카겔은 바로 규산에 물분자가 붙은 것이다 실리카겔은 수증기·암모니아가스 등 많은 물질에 대해 흡착력이 강하기 때문에, 탈수제로 많이 쓰이며 촉매의 운반체로도 사용된다 보통 코발트 이온을 함유할 경우, 무수물일 때는 파란색이지만 습기를 흡수하면 담홍색으로 변한다 그러나 이것을 다시 가열하면 물분자가 떨어져 나가 다시 파란색이 되면서 흡수력을 회복한다달팽이를 일컫는 말 내이(內耳)의 일부를 이루는 소리의 수용기가 이 달팽이 모양과 같다하여 와우각(殼) 또는 달팽이관이라고 한다의학에 있어서 이식은 자가이식·동종이식·이종이식 등으로 나뉜다 제공자와 수급자가 동일개체인 경우를 자가이식이라고 하는데, 흔히 신체 한쪽의 피부를 다른 쪽에 이식시키는 것이 여기에 속한다 동종이식은 같은 조에 속한 개체 상호간의 이식으로서, 한 사람의 장기를 다른 사람에게 이식시키는 경우이다 마찬가지로 서로 다른 종에 속한 개체 간의 이식을 이종이식이라 한다 이식이 잘 이루어지기 위해서는 먼저 적합한 이식대상물이 구해져야 하고 면역학적 문제와 또 외과수술의 문제가 해결되어야 한다 이러한 조건이 잘 갖추어지지 않으면 이식한 부위에 염증이 생기거나 그 기능이 제대로 이루어지지 않고 오히려 악화될 수 있는데, 이러한 현상을 이식거부현상이라고 부른다건축용어의 하나 출입구나 창 등의 개구부(開口部) 위에 가로 놓여 벽을 지지하는 나무 또는 돌로 된 수평재(水平材)를 말한다 따라서 인방의 형식이나 사용되는 재질은 건축의 구조와 용도에 따라 다르다양방향 통신이라는 교환기를 갖추지 않은 사설 시스팀으로 보통 하나의 구성 단위, 건물, 혹은 시설 내에 한정되어 있는 것 호출한 설비를 갖춘 것과 그렇지 못한 것이 있지만, 호출에는 모두 응답할 수 있다2개 이상의 장치 사이에 정보나 신호를 주고받는 경우의 접점 또는 경계면을 말한다 장치 사이를 연결하는 연결장치 그 자체를 가리키기도 한다 그러나 장치끼리의 경계부분뿐 아니라 소프트웨어끼리를 연결하는 경우의 경계부분도 인터페이스라고 한다 일반적으로 이용자가 자신의 프로그램을 개발하는데 필요하게 되는 인터페이스는 메이커로부터 제공되는 매뉴얼 등에 기재돼 있다 거기에는 데이터의 양식이나 명령어 등이 포함된다털(毛)의 본체라고도 할 수 있는 조직 피층이라고도 하며 또 식물체조직과 구별하기 위해서 모피질(毛皮質)이라고 하는 경우도 있다 피질은 피브릴(fibril)이 세로로 집합하여 된 피브릴속(束)으로 되어 있다 피브릴과 피브릴 사이에는 세포간질(細胞間質)이라고 하는 접합물질이 존재한다 양모(羊毛)의 피질에는 황(黃)의 함량이 다르고 화학반응성도 서로 다른 2종의 조직인 정상피질과 측면피질이 있다 이것들은 양모의 성장과 함께 서로 꼬이면서 자라난다진동의 마디점이나 배 등의 위치가 공간적으로 이동하지 않는 파동 진동이 항상 0인 장소를 마디, 진폭이 최대가 되는 점을 정상파의 배라고 한다 이 정상파는 진행하지 않는 파동을 의미한다 다시 말하면 진폭 및 파장이 같고 두 파동이 합성돼 파형이 진행되지 않는 상태를 뜻한다 두 파동이 한 점에서 만날 때, 어떤 경우에는 서로 강화시키고 어떤 경우에는 서로 약화시키는 현상은 파동 고유의 성질이다 이것을 파동의 간섭이라고 하는데, 정상파가 생기는 것은 그 특유한 현상의 하나이다양자역학계(원자 분자 원자핵 등)의 정상상태가 취할 수 있는 에너지값, 또는 그러한 에너지를 지닌 상태 양자역학적인 다(多)체계의 속박상태는 임의의 에너지값을 취할 수 없고 불연속적인 값을 가진다 편의상 개개의 에너지 상태를 수평선을 그려서 표시한다 이렇게 여러 개의 수평선분으로 에너지 준위를 나타낸 것이 에너지 준위도 에너지 준위의 차는 이들 준위 사이에서 전이가 일어날 때 방출되는 빛의 주파수로 결정된다 가령 수소원자의 선스펙트럼은 라이만계열 발머계열 파셴계열 등으로 이루어진다평형상태에 있는 물질계에 있어서, 상(相)의 수에 변화를 주는 일 없이 서로 독립적으로 변화시킬 수 있는 상태변수의 갯수를 그 계의 자유도라고 한다 이때 상태변수로는 보통 온도 압력 성분물질의 농도(조성) 등을 취한다 또 역학계에 있어서, 그 위치가 정해진 좌표에서 임의로 독립적인 변화를 할 수 있는 것의 수도 자유도라 한다 공간 시간 스핀이 여기 해당된다 따라서 공간을 자유롭게 운동할 수 있는 n개의 질점의 계는 3n의 자유도를 지니며, 속박조건이 m개이면 자유도는 3n-m이 된다전자기파나 음파 등의 파동에 있어서 파동의 마루에서 다음 마루까지 혹은 파동의 골에서 다음 골까지의 거리 보다 엄밀히 말하면 주기적인 파에 있어서 위상이 2π만큼 다른 두점 사이의 거리로 정의된다파동의 특유한 현상의 하나 매질 내를 전파하는 파동이 장애물의 뒤쪽에 그림자를 만들지 않고 이 그림자에 해당하는 부분에까지 돌아 들어가는 현상을 말한다 가령 벽 뒷쪽에서도 소리가 들리고 라디오의 전파가 큰 건물이나 산 뒤에서도 수신되는 것도 이 때문이다 음파 전파 수면파 광파 등 모든 파동에 공통적으로 나타나지만, 광파는 파장이 짧기 때문에 음파나 전파보다 회절정도가 약하다 빛의 회절은 광학기기 등에 의해 만들어지는 상을 희미하게 하며 현미경 등에서 분해능이 제약받는 하나의 원인이 되기도 한다원자의 배열이 불규칙한 비결정질금속 보통 금속은 원자가 규칙적으로 늘어선 결정구조로 되어 있으나, 고온하에서 녹이면 원자배열이 무너져 비결정질이 된다 이것을 보통의 방법으로 냉각시키면 원래의 결정질 구조로 되돌아 가지만, 매초 10만∼1백만℃ 정도 초고속냉각을 시키면 비결정질인 채 굳어버린다 이와 같은 아모퍼스 금속은 인장강도 마모성 자기특성이 뛰어나 활용 범위가 넓다 그래서 꿈의 금속재료라고도 불리며, 합금시켜 용도에 맞는 좋은 재료를 얻을 수 있다소립자 등의 기본 성질을 나타내는 물리량의 하나 소립자의 자전에 의한 각운동량(角運動量)이라고 할 수 있다 이 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합성법칙에 의해 2중구조 뿐아니라 3중 4중 등 다중구조를 가진 스펙트럼항의 분석이 크게 진전되었다 자연계의 소립자들은 정수 또는 반(半)정수 중 어느 하나의 스핀을 가지고 있다 예를 들어 원자핵을 구성하는 양성자와 중성자는 전자와 같은 1/2의 스핀을 가지며, π중간자는 0의 스핀을 가졌다뇌하수체전엽의 생식선 자극 호르몬 난자와 정자를 만드는 기관인 생식선의 기능을 지배하는 호르몬을 총칭한다 뇌하수체전엽으로부터 분비되는 생식선자극호르몬에는 여포성숙 호르몬 황체형성호르몬 황체자극호르몬의 3종류가 알려져 있다피부면에 나타나는 변화의 하나 표피와 피하조직 사이에 있는 진피(眞皮) 내의 염증 또는 표피와 진피의 증식에 의하여 발생하는, 콩알만한 작은 구멍을 나타내는 피부질환을 말한다 진피가 종창(腫脹·조직의 비대 또는 증식에 의해 신체의 한 부분이 부어오르는 것)하여 진물이 있는 것을 장액성(漿液性) 구진이라 하고 이보다 큰 것은 결절이라 한다 습진이 대표적인 구진의 예동물의 자성(雌性·암컷을 가리키는 말로 반대되는 용어는 웅성)생식세포 즉 난세포를 만드는 기관 사람의 난소는 난자(卵子)를 만들며 배란기능도 갖는다 자궁의 양쪽에 한쌍씩 있는 편평한 타원형판이며 상당히 단단하고 회백색을 띤다난생(卵生)동물의 성숙 미수정란과 배(胚)에 함유되어 있는 영양물질의 하나 난소 안에서 알의 성장기에 축적된다 난황을 이루는 직접적인 재료는 원래 간(肝) 등에서 만들어지는데 이것이 혈액이나 조직액에 의하여 난소에 운반된다 그 성분은 인단백질 탄수화물 무기질 비타민 등으로 이루어진다백혈구의 일종 대·소 두 종류가 있다 대림프구는 지름 10∼15μ으로 핵이 대단히 크고 원형질이 작다 반면 소림프구는 지름 10μ 정도로 핵이 작고 원형질이 많다 림프구는 림프아세포(芽細胞)가 성숙하여 만들어진다 생산 장소는 골수와 흉선 림프절 등의 림프조직, 두 곳이다 림프조직 속에 있는 림프구의 수명은 1백∼2백일 정도인데 피속의 림프구 수명은 2∼3일 밖에 안 된다 림프구는 γ-글로블린을 함유하여 항체(抗体)를 생성한다 또 바이러스를 잡아먹는다파충류 조류 포유류와 같은 척추동물의 양막류와 무척추동물인 곤충류의 배(胚)에서 볼 수 있는 배막(胚膜)의 일종 배체(胚体)의 바로 바깥쪽을 싸고 있는 것으로 배체와의 사이에는 양막강(羊膜腔)이라고 하는 빈 곳이 있다 척추동물의 경우 여기에 양수가 차 있다 양막은 주로 배체를 보호하는 일을 하며, 양수도 그 목적에 적합한 구실을 한다 그런데 척추동물 중 양서류 어류 등은 양막을 형성하지 않기 때문에 이들을 무(無)양막류라고 한다동물의 선조직에서 세포(여포세포)가 모여 된 공모양의 구조 특히 난소의 여포를 말하는 경우가 많은데 이를 나소여포 또는 난포(卵胞)라고 한다 여포의 벽을 여포상피라고 하고, 속의 빈곳을 여포강이라고 한다 포유류의 난소에서 성숙된 난(卵)은 과립막이라는 여포상피가 몇 종의 벽이 되어 공을 형성하고 있고, 여포강 속에는 여포액이 고여 있다임신 중에 태아나 양수(羊水)를 싸고 있는 난막(卵膜)의 일부를 구성하는 막 수정란에서 발생한다 수정란이 자궁에 착상하면, 알의 표면을 싸는 융모막으로부터 무수한 돌기(융모)가 생겨 자궁내벽으로 침입한다 그 후 임신의 경과와 더불어 융모는 더욱 발달, 속에 혈관이 나타나며 태반(胎盤)을 형성한다 특히 임신 초기에 다량의 융모성 성선(性線)자극호르몬(융모성 고나도트로핀)이 분비되어 임신의 진단에 이용되기도 한다생물학적으로 배(胚)기관과 모체조직이 긴밀한 접촉을 유지하면서 물질교환의 역할을 하기 위한 복합구조 일반적으로 포유류에서 볼 수 있는 배(胚)의 양육기관을 말한다 사람의 태반은 혈관이 풍부한 해면모양을 하고 있고 임신 4개월 말에 완성된다 융모 내에 분포하는 태아의 모세혈관과 융모간강(間腔) 안을 흐르는 모체의 모세혈관과의 사이에서 가스교환을 한다 그밖에도 각종 유·무기물질용액 색소 면역체 등을 통과시킨다 즉 태반이 태아를 대신하여 소화기나 폐 신장 간장의 작용을 하는 셈이다 태반이 완성되기 전까지는 수정란과 자궁의 결합이 약해 유산이 일어나기 쉽다 하지만 일단 완성되면 결합이 상당히 강하게 되어 유산의 위험은 적어진다척추동물의 난소에서 여포 속의 알이 배출된 후에 생기는 황색의 조직덩이(塊) 배란 후의 여포에서는 그 각(殼·껍데기)이 수축하고 벽에 해당하는 세포가 변화하여 황체가 된다 황체는 일정기간 동안은 난소에 남아 있지만 곧 퇴화한다 그 기간은 동물의 종류나 조건에 따라 다르다 사람의 경우, 수정되지 않으면 배란 후 16일 경에 기능을 상실한다 그러나 만약 임신하였을 때는 황체가 특별히 커져 분만 때까지 장시간 유지된다(임신황체)피부가 국소적으로 홍색을 띠는 일 대부분 염증성이다 홍역 등에서 볼 수 있듯이 모세혈관의 확장이나 충혈에 의한 것과 단순성 혈관종(血管腫)에서 볼 수 있는 것처럼 혈관의 신생(新生)에 의한 것이 있다황체호르몬 주로 난소의 황체에서 분비되는 자성호르몬의 일종 황체는 뇌하수체전엽에서 분비되는 황체자극호르몬의 자극에 의하여 황체호르몬을 분비한다 이것은 발정호르몬의 일종으로 주로 난소에서 분비되는 자성호르몬과 협동적으로 작용, 자궁점막을 두껍게 하고 자궁선의 분기를 일으켜 수정란이 잘 착상되도록 한다 또 발정호르몬과 길항적으로 작용, 발정을 억제시킴으로써 임신이 계속되도록 한다생물의 발생초기에 볼 수 있는 수정란의 세포 분열 분할(分割)이라고도 한다 난할의 결과 수정란은 다수의 세포로 된 포배(胞胚)로 된다 여기까지의 시기를 난할기라 한다 난할기는 다시 세분하여 구별한다 난할의 결과 생긴 할구(割球)의 수에 따라서 2세포기 4세포기 8세포기 등으로 부른다 난할은 본질적으로 많은 체세포에서 볼 수 있는 유사(有絲)분열과 다름없다 그러나 딸세포는 원래의 세포만큼 커지기 전에 다시 분열하기 때문에 난할이 진행되면 낱낱의 세포(이것을 특히 할구라 한다)는 작아진다 난할의 방식에는 전체가 거의 같은 크기의 할구로 나누어지는 등할(等割,포유류)과 반할(盤割,조류 어류 파충류) 표할(表割,절지동물), 부등할(不等割,양서류)이 있다돌발적으로 다른 형질의 것이 생기고 이것이 유전하는 일 돌연변이는 유전자 자체의 변화에 의하여 일어난다 또 염색체의 일부가 잘려 없어지거나 유전자가 새로 추가됨으로써 발생하는 유전적인 변화이다 천연적으로도 일어나지만 방사선을 쪼이거나 화학물질에 노출되는 등 인위적인 영향으로 일어나는 경우도 있다 돌연변이는 보통 생식세포에서 일어나 자손에게 전해진다골짜기가 침식작용으로 여러 가지 새로운 지형으로 변화하는 것 특히 유수의 침식작용에 의해 골짜기가 깎이는 경우를 말한다 개석의 정도(개석도)는 골짜기의 분포밀도, 골짜기의 깊이 너비 길이 등을 적당한 방법으로 수량화하는 것에 따라 표시된다 이것은 그 침식작용이 이루어진 시대의 신구(新舊)를 결정하는데 중요한 자료가 된다핵을 다른 세포질로 바꿔치는 일 다른 종 사이의 잡종(A×B)을 어머니 쪽으로 하고, 여기에 한쪽 어버이(B)를 아버지 쪽으로 하여 여교잡(戾交雜, 교잡으로 생긴 잡종을 다시 그 양친의 한쪽과 교배시키는 것)을 되풀이하면 B의 핵을 A의 세포질로 치환할 수 있다 맥류(麥類) 등에서 핵과 세포질과의 생리적 기능 관계를 조사하기 위해 행해진다 아메바 개구리알 등에서는 세포수술에 의하여 직접 핵을 다른 종의 것과 바꿔칠 수 있다 이것을 특히 핵이식이라고 한다동물의 몸에서 전후축을 따라 반복해서 배열하는 분절(分節)적은 입체구조의 단위 이와 같은 구조 안에는 하나의 기관 또는 몇 개의 기관이 반복해서 존재하고 있다대표적인 경우가 환형동물(지렁이 등)이나 절지동물(곤충류나 게 새우류 등)피자식물에 특징적인 특별한 수정형식 수분(受粉)후 꽃가루에서 생긴 2개의 정핵(精核)이 배낭(embryo sac, 종자식물의 자성배우체)에 이르러 1개는 난세포와, 1개는 극핵과 동시에 수정되는 현상이다척추동물의 눈이 발생하는 과정에서 뇌의 좌우측 벽의 일부가 바깥쪽을 향하여 부풀어 올라 주머니모양을 이룬다 이것이 안포라고 불리우는 것 안포의 앞쪽 끝부분은 얼마 후 안쪽으로 오목하게 꺼져내려 안배가 된다세포가 분열 증식하여 성장하는 동안에 서로 구조나 기능이 특수화하는 현상 일반적으로 비교적 단순한 계(系)가 둘 이상의 질적으로 다른 부분계로 분리되는 현상이다 즉 한 계 속에서 형태적 기능적으로 특수화가 진행되어 특이성(特異性)이 확립되는 과정이 분화이다 조직분화 기관분화 등도 마찬가지이며 이들 형태분화에 선행하는 것이 화학분화이다3차원 입체구조의 단백질 중 그 단백질의 고유 기능을 나타내는 특정 부위 활성부위는 각 단백질에서 아주 작은 부분만 차지하지만, 대부분의 약물은 활성부위에 결합해 효능을 나타내기 때문에 매우 중요하다DNA가 들어 있는 핵이 막으로 둘러싸인 세포 현미경으로 보면 핵이 뚜렷이 보인다 핵막이 없는 세포를 원핵세포라고 한다분자 또는 원자로서 전하(電荷)를 가진 것 영국의 패러데이(MFaraday)가 염류 산 알칼리 수용액이 전기분해될 때, 용액속의 전기장 안에서 전극을 향하여 이동하는 것이 있음을 발견하고, 그리스어의 '간다'는 뜻의 ion을 따서 이것을 이온이라고 명명하였다 뒤에 스웨덴의 아레니우스(SAArrhenius)는 이들 물질이 수용액 속에서 양이온과 음이온으로 나뉨을 보여 주었다 즉 음극으로 향하는 것은 양이온, 양극으로 향하는 것은 음이온이라 하였다 이들은 각각 양 또는 음의 전하를 가지는 원자 (단)이며 이를 총칭한 것이 이온인 것이다방사성 원소의 붕괴와 더불어 방출되는 α입자의 흐름 α입자는 양성자 2개와 중성자 2개가 결합된 헬륨 원자핵으로 안정한 입자이다 이온화 작용이 강하고 물질을 통과할 때 그 경로를 따라 많은 이온이 발생한다 투과력은 약한 편이어서, 5백만V의 α선은 1기압의 공기속을 3cm만 통과해도 정지하고 만다염기(鹽基)의 화학식 속에 포함되어 있는 수산기─OH의 몰(mole)수 수산기는 산 또는 음이온으로 치환할 수 있는 것이며, 산과 중화반응을 할 때 산의 필요량을 나타내는 척도가 된다 예를 들어 수산화나트륨 NaOH나 수산화칼륨 KOH 등은 산도 1, 수산화칼슘 Ca(OH)₂나 수산화바륨 Ba(OH)₂은 산도 2, 수산화란탄 La(OH)₃ 등은 산도3이며, 각각 1산염기 2산염기 3산염기라고 한다 한편 산도에 대하여 산 1mole 속에 함유되어 있는 수소원자 중에서 금속원자 또는 양이온과 치환될 수 있는 수소원자의 수를 염기도라 한다 산도는 산의 세기를 나타내는 산성도(酸性度)와 혼동될 경우가 많으므로 주의해야 한다원자핵의 β붕괴에 의해 중성미자(中性微子, neutrino)와 함께 핵 외로 방출되는 고속도의 전자선 또는 양성자선이며, 인공 방사성 핵종에는 양전자를 방출하는 것이 많다 모두 1단위인 전하를 가지지만 그 에너지는 α선과는 달리 일정한 값을 취하지 않고 넓은 범위에 걸쳐 연속적인 에너지 분포를 가진다 물질에 대한 투과력은 α선보다 월등히 크지만, 에너지가 연속적인 분포를 가지므로 일정한 값으로 확정하기 곤란하다 α선에 비해 전리작용은 떨어지며, 질량이 작기 때문에 물질원자에 의해서 산란되는 정도가 크다미생물이나 동식물의 조직을 배양하기 위하여, 배양체가 필요로 하는 영양물질을 주성분으로 하고 그 밖의 목적을 위한 물질을 가해 만든 배양기방사선이 생물체에 미치는 작용을 결정하는 흡수선량의 단위 방사선의 종류에 따라 같은 흡수선량이라도 생체에 미치는 실제적인 작용은 일정하지 않다 이 때문에 X선이나 γ선을 기준으로 하는 각종 방사선의 생체에 대한 작용을 생물학적 효과비율(RBE, relative biological effectiveness)이라고 하고 이것을 고려해서 나타낸 단위가 렘이다 RBE는 X선 γ선 β선이 1, 느린 중성자가 5, 빠른 중성자는 10, α선은 20이라는 값을 가진다 흔히 방사선의 단위로는 뢴트겐(R, r) 래드(Rad) 렙(Rep) 렘(REM) 등이 사용된다현대우주론에서 제시된 우주모델의 하나 우주에 있는 모든 은하들은 모두 우리 은하로부터 멀어져 간다는 관측사실과 은하들이 멀어져 가는 시선속도는 거리에 비례한다는 허블(EPHubble)의 법칙에 근거하는 이론이다 이 우주론은 아인슈타인 일반상대성이론의 중력장방정식을 출발점으로 한다 여기서 얻어지는 해(解)로 표현된 우주모델이 바로 팽창우주인 것이다 이것은 시간적으로 두 점 사이의 거리가 증가하는 것인데, 팽창의 속도와 두 점 사이의 거리의 비율인 팽창률은 허블상수(H)로 주어진다 팽창 속도는 우주를 이루는 물질들의 만유인력으로 인하여 차츰 감소하고 있다 팽창속도가 0이 되면, 그 후는 수축하는 우주로 변하게 된다중력작용을 나타내는 물리적인 장(場) 중력을 지구표면 가까이에 있는 물체에 작용하는 힘이라고 한다면, 지구 만유인력의 장과 지구 원심력의 장을 합한 것이 중력장이다 그러나 보통 만유인력의 장에만 쓰이는 경우가 많으며 일반적으로 단위질량의 물체가 중력에 대해서 갖는 위치에너지(뉴턴의 중력포텐셜)함수로 표시된다 이 중력장 이론은 아인슈타인의 일반상대성이론에 의해서 비로소 독립된 역학으로 성립되었다고 할 수 있다촬영렌즈가 파인더렌즈를 겸하고 있는 리플렉스 카메라 렌즈를 통과한 피사체로부터 빛을 거울이나 프리즘으로 반사시켜, 촛점판으로 촬영범위를 결정하거나 촛점을 맞추기도 한다 1안리플렉스는 렌즈와 촛점면의 중간에, 렌즈의 광축에 45˚로 경사시킨 거울이 있다 여기서 반사된 빛으로 광축과 평행한 촛점판에서 상을 맺게 하는 것이다 거울에서 필름면까지와 거울에서 촛점판까지의 거리가 같기 때문에, 촛점판으로 촛점을 맞추면 필름면에서도 촛점이 맞도록 되어 있다 이것의 종류로는 35mm, 6×6판, 하프사이즈, 대형 등이 있고, 그 중에서 35mm 1안리플렉스카메라는 현재 사용되는 카메라의 대부분을 차지하고 있다전기에너지를 기계에너지로 바꾸는 전동기의 하나 전동기는 전원(電源)의 종별에 따라 직류전동기와 교류전동기로 분류된다 이 교류전동기에는 다시 유도전동기, 동기(同期)전동기, 정류자(整流子)전동기 등 세종류가 있다 유도전동기는 대체로 정속도인 반면 정류자전동기는 완전히 가변속도인 특징을 가지며 동기전동기는 완전히 정속도이다 유도전동기는 회전자기장을 발생시키는 고정자와 철심에 도체를 넣은 회전자로 구성된다파장이 다른 빛은 어떤 매질을 통과할 때 굴절률이 다르다 눈에 보이는 빛, 가시광선도 렌즈를 통과하면 파장이 긴 빨간색과 파장이 짧은 보라색으로 굴절률의 차이에 의해 분산된다 결국 렌즈를 통과한 상(像)은 선명하게 초점이 잡히질 않고 어른거리게 되는데, 이 현상을 색수차라 부른다 일반적으로 렌즈를 하나만 쓰면 색수차가 발생하기 때문에 이를 해결하기 위해 렌즈를 몇 개 결합시켜 사용한다 한편 프리즘을 통해 가시광선을 일곱가지색으로 분산시키는 것은 색수차 현상을 이용한 것이라 할 수 있다마하수(Mach number)라고도 한다 유체의 속도와 그 유체 속을 전파하는 음속과의 비 기호는 M으로 표시한다 그리고 유체가 정지해 있을 때는 물체의 속도와 유체 속의 음속의 비를 의미한다 보통 공기 속을 탄환 비행기 미사일 등 고속비행체나 고속기류가 흐를 경우에 사용되는데, 이것들의 속도를 음속을 단위로 하여 측정한 값이다 마하 1은 시속 약 1천2백km에 해당한다 마하 1보다 큰 속도영역을 초음속, 1보다 작지만 국부적으로 1을 초과하는 속도를 가진 경우를 천(遷)음속, 1보다 작은 속도영역을 아(亞)음속이라 한다 기호 M은 오스트리아의 물리학자 마하(EMach)에서 연유된 것이다배기가스 속의 탄화수소와 질소산화물이 자외선을 받아 광화학반응을 일으킨 결과로 발생한 대량의 과산화물질 이 현상은 자외선이 강한 맑은 날에 발생하는 것이 보통이지만, 곳에 따라서는 흐린 날이나 야간에 발생하는 일도 있다 그 원인물질은 옥시단트 아크롤레인 질산메틸 등으로 알려져 있다 대기가 광화학 스모그로 오염되면 눈이나 목에 자극이 오는 경우가 대부분이지만, 심할 경우 경련이나 의식불명이 되는 수도 있다감광성 물질을 유액상(狀)으로 분산시킨 것으로 사진유제(photographic emulsion)라고도 한다 사진필름이나 인화지의 감광층으로써 도포되는 물질이며, 보통은 할로겐화은(브롬화은이나 염화은, 요드화은)의 미세한 결정입자를 젤라틴 속에 분산시킨 것이 사용되고 있다 여기에 여러가지 첨가제를 가하며 필름베이스에 도포하고 건조시켜 사진감광재료를 만드는 데 사용된다 건판이나 필름용 유제는 브롬화은과 염화은으로 된 것이 많고 밀착용 인화지는 염화은을 주로 함유한 유제가 사용된다헝가리 출신의 미국 수학자인 노이만(J L von Neumann)이 제시한 원리에 따라 만들어진 컴퓨터 노이만은 1946년, 현재의 컴퓨터와 같이 기억장치에 컴퓨터의 명령과 수치를 함께 기억시키는 이른바 내장방식(stored program)을 제안했는데, 이것은 현대 컴퓨터의 기본원리가 되었다 이 제안을 바탕으로 EDVAC IAS EDSAC 등의 개발이 시작되었는데, 1949년 EDSAC가 최초로 프로그램 내장방식 컴퓨터로 완성되었다 이어 1951년에는 EDVAC가 등장했다 EDVAC는 수은지연회로에 의한 전용 기억장치를 가지고 있어, 저장된 자료 및 명령어에 의하여 연산을 실행할 수 있었다펄스신호의 경우 0볼트(V)를 기준으로 +와 -전압 양쪽에 신호가 있는 것으로 쌍극성 또는 양극성이라고도 한다 반도체 집적회로에서 그 구성 소자인 트랜지스터나 다이오드의 작용에 의해 전자 또는 정공의 2종류의 캐리어를 필요로 하는 것을 바이폴라형 집적회로라 하며, 이것을 줄여서 바이폴라라고 한다 또 데이터 통신과 같이 정보를 부호로 전송하는 경우, 부호형식의 하나인 바이폴라 부호를 생략해서 말할 때도 있다 이에 반해 펄스신호의 경우 0볼트를 기준으로 +전압이나 -전압 한쪽에만 신호가 있는 것을 단극성 혹은 유니폴라(unipolar)라고 한다컴퓨터로 제어되는 중계국을 통해 공중전화회선과 접촉하는 휴대용 무선전화 시스팀 이런 낮은 출력의 무선이 충분히 도달할 수 있도록 한 도시를 여러 개의 작은 셀(반경 5∼10km 정도)로 나누어 각 셀 중심에 중계국을 설치한다 카폰이나 휴대용 전화로 호출하면 이 신호는 무선파를 타고 가까운 셀중계국으로 가는데, 컴퓨터로 제어된 중계국이 이 무선신호를 이동서비스교환센터로 보내 정규의 공중전화망에 연결해준다 그리고 셀간을 이용할 때는 그 해당 셀중계국에 무선신호를 자동적으로 인계해주기 때문에 끊김이 없이 계속 통화할 수 있다전송사진이나 텔레비전 등의 화상(畫像)을 분해하거나 조립할 때, 주사점이 화면을 이동하는 수평방향의 선 한장의 그림을 전기신호의 강약으로 바꾸어서 보낼 경우 전체를 극히 작은 직사각형의 부분으로 나누고 다음에 이 띠모양의 부분을 1개씩 일정방향으로 소사(掃射)하여 광학적인 강약을 전기적인 강약으로 변환한다 결국 넓은 화면을 먼저 많은 선, 즉 주사선으로 나누고 다시 각각의 선을 많은 점의 집합으로 나누어 전체를 아주 작은 화소(畫素)로 분해하여 보낸다 이론적으로는 주사선의 수가 많을수록 그림의 분해능 혹은 선명도가 좋아진다전자기파를 주파수에 의하여 분류할 경우, 유사한 성질을 나타내는 주파수를 일괄하는 범위 이 성질은 주파수가 높아짐에 따라 큰 변화를 가져오기 때문에 편의상 30KHz를 기점으로 하고 주파수 10배마다 구분하여, 그 사이의 주파수 범위를 특정주파수대로 하여 각각에 명칭을 붙이고 있다 또 전파의 속도는 공기속에서 1초 동안에 30만km이기 때문에, 구분을 3의 배수로 하고 주파수와 파장의 곱이 전파의 속도라는 점에서 파장도 10배마다 구분할 수 있다 가령, 현재 TV주파수로 쓰이는 VHF(very high frequency)나 UHF(ultra high frequency)는 각각 주파수 30∼3백MHz에 파장 10∼1m, 주파수 3백∼3천MHz에 파장 1∼01m의 범위를 갖는다보통의 물보다 분자량이 큰 물 수소에는 ¹H(프로튬H)·²H(듀테륨D)의 두 안정동위원소가 있고, 산소에는 $^{16}$O $^{17}$O 및 $^{18}$O의 세 안정동위원소가 있다 ¹H₂와 $^{16}$O로 이루어진 물을 경수라 하고, 이 외의 H와 O의 조합으로 이루어진 물을 중수라고 한다 보통의 물은 분자량 18인 경수를 9974% 함유하고 있는 것으로 밝혀져 있다 화학적으로 중수는 정성적(定性的)인 성질에 있어서 보통의 물과 거의 다르지 않지만, 정량적으로는 큰 차이를 보여 일반적으로 반응성이 적고 염류의 용해도 등도 낮다 생물의 경우 중수의 농도가 적을 때는 생체에 대한 저해작용이 별로 없지만, 농도가 높아지면 정상적인 호흡작용이나 탄소동화작용이 곤란해진다 또 D₂O는 중성자를 흡수하기 때문에 원자로의 중성자 감속재나 냉각재로 사용되고 있다고대 중국의 우주관이던 혼천설을 기초로 하여 천체의 운행과 그 위치를 측정하기 위하여 만든 측각기의 일종 혼의기(渾儀器) 또는 선기옥형(璇璣玉衡)이라고도 하며, 고대와 중세에 동아시아의 기본적인 천문의기였다 중국에서는 기원전 2세기 경에 처음으로 제작되어 사용되었던 것으로 알려져 있지만 우리나라에 언제 전래되었는지는 자료가 없어 확실하지 않다 다만 삼국시대 후기나 통일신라시대부터 사용되었을 것으로 추측되고 있다 기록상으로는 물을 동력으로 한 수격식(水擊式) 혼천시계가 1437년 이천, 장영실 등의 감독하에 제작되었고 현종 10년(1669년) 송이영이 서양 자명종의 톱니바퀴 원리를 응용한 혼천시계를 제작하였다고 한다지질시대 신생대(新生代) 제4기를 둘로 나누었을 때의 전반에 해당된다 플라이스토세(Pleistocene)라고도 하며 갱신세(更新世) 혹은 최신세(最新世)라고도 불린다 지금으로부터 약 2백만 년 전부터 약 1만 년전 사이의 기간으로, 4회∼6회의 빙기와 이들 사이의 간빙기(間氷期)가 있었다 이 때문에 이 세를 대빙하기라고도 한다 빙기에는 남·북반구의 고위도 지방이나 저위도 지방의 높은 산악지대에 많은 얼음층이 뒤덮혀 해수준면이 하강하였으며 간빙기에는 반대의 현상이 나타났다 또 이 세에는 화산활동이 활발하게 일어났고, 지구상의 동식물계에 많은 변화가 일어나기도 하였다 그리고 이 세는 인류의 조상이 나타난 시기이기도 하다대기의 압력(기압)을 재는 단위 기호는 mb ${10}^{6}$다인(1dyn은 1g·cm/sec²)을 단위면적 1㎠으로 나눈 값, 즉 ${10}^{6}

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2003년 02월 과학동아 정보

  • 동아사이언스 편집부

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