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탐사선'스마트1', 달에 충돌하다

유럽우주국(ESA)의 달 탐사선인 '스마트(SMART)1'이 9월 3일 오후 2시 41분(한국 시각) 달 남반구의 '엑셀런스 호수'에 충돌하며 임무를 마쳤다. 2003년 9월부터 스마트 1이 달 궤도를 돌 수 있었던 것은 바로 이온추진기, 즉 이온빔을 분사해 그 반작용으로 전진하는 힘을 얻게 한 엔진 덕분이다.
 

탐사선 '스마트1', 달에 충돌하다.
 

물 속에 있는 콜로이드상태 또는 가는 입자상태 현탁질에 흡수되어 입자 표면의 전하를 중화시키거나 입자 사이에 다리를 걸쳐 솜모양 침전물(플록이라고 함)을 형성하는 성질을 가진 고분자량(보통 수만에서 1천만 정도)의 수용성 유기중합체류 고분자 사슬 중 해리기(解離基)를 가지고 물에 녹아 해리하여 고분자 이온이 되는 것 천연으로 존재하는 알긴산이나 단백질이 그 예이다 합성에 의해서도 만들어지며 폴리아크릴산 등이 알려져 있다 또, 방출하는 저분자 이온이 수소 이온이면 고분자 염기라 한다 일반적으로 이온화하지 않는 분자로 존재할때는 약한 산이지만 약한 염기 또는 양측성화합물이며 물에 대한 용해도는 낮다 고분자화합물의 생성 · 분해반응, 고분자화합물의 각종 화학반응 및 그 기구(機構), 그 밖에 이들의 구조 · 성질 등을 주로 연구하여 화학적 방법으로 밝히려는 화학의 한 부문일반적으로 분자량이 10000 이상이고, 그 사슬이 주로 공유결합으로 되어 있는 화합물 고분자, 거대분자, 고분자물질, 고중합체라고도 한다 현생생물을 대상으로 하는 생물지리에 견주어 과거 생물의 지리적 분포를 밝히는 학문 생물지리가 현세라는 짧은 동안의 생물상(生物相)을 대상으로 하는데 비해 고생물지리는 지질학적으로 장구한 시대 동안의 생물상을 대상으로 하고 있는 점이 다르다 보통의 액체 크로마토그래피에서 입자를 더욱 작게 하고 가는 분리관(分離管)을 사용해서 알맞은 압력을 가해 용매(溶媒)를 흘리면 기체 크로마토그래피와 같은 속도로 뛰어난 분리능(分離能)을 얻을 수 있다 연료에서 방출되는 고속중성자를 감속하지 않고 그대로 연쇄반응에 사용하는 형식의 원자로 연료에서 핵에너지를 끌어내는 동시에 소비한 핵원료를 웃도는 양의 새로운 핵분열 물질( 플루토늄)이 중식된다이 때문에 한정된 양의 핵원료 자원을 가장 유효하게 이용할 수 있는 이상적인 원자로이다 N이 2의 거듭제곱 2ⁿ이면 N=N₁×2 또는 2×N₂의 분해를 되풀이 적용함으로써 최종적으로 곱셈 회수를 N(n-2)/2 정도로 내릴 수 있다이 밖에 한쪽 인수를 3,4,5,68 등으로 한 여러 가지 변법이 알려져 있다고속푸리에변환과 그 역변환에 의해 시계열과 그 주파수스펙트럼 사이의 변환이 자유롭게 되므로 시계열의 상관함수·합성곱의 계산·필터링 등이 주파수스펙트럼을 경유하여 고속으로 계산되고 고속푸리에변환을 위한 전용 마이크로 처리장치도 시판되므로 수치계산에 의한 음성 등의 실시간분석합성·디지틀필터·영상처리 등으로 많이 이용되고 있다 착물(錯體)의 중심 이온의 바깥껍질전자궤도(外殼電子軌道)는 리간드장(場) 속에서 분열한다 그러나 유기화합물과는 달리 궤도에너지의 준위차(準位差)가 크지 않으므로 전자의 배치는 장(場)에 따라 분열한 궤도에너지준위의 차 ∆E와 전자쌍(電子雙) 형성에 필요한 에너지 P의 크기의 평형에 의해 결정된다 정유소(精油所)의 폐(廢)가스 또는 나프타 분해로 발생·분리되는 에틸렌가스를 중합(重合)시켜 폴리에틸렌을 만들 때 고온·고압(200℃, 약 2,000atm)하에서 중합시키는 제조법 고압법 폴리에틸렌은 부드러우며 녹는점은 107~112℃정도, 비중은 092이고, 투명도가 크다 필름·시이트 등에 많이 사용된다 가압(加壓)장치 안에서 산소를 흡입시키는 치료법 보통 3atm 정도로 가압된 고압산소실이나 고압산소 탱크 속에 환자를 수용하여 전선에 산소를 흡입시켜 일산화탄소 급성중독환자 등을 치료한다 고압하에서 주로 광석류에서 유용금속(有用金屬)을 추출(抽出)하는 방법 이 방법에 따르면 때로는 상온하에서도 단시간에 화학반응을 마칠 수 있다 예를 들면 캐나다의 고든 제련소에서는 산소 가압하에 암모니아에 의해 황화니켈광에서 니켈 ·코발트·구리 등을 아민화합물로 추출하고 있다이때 고압하에서 작용시키기 위한 용기류는 일반적으로 오토클레이브라고 한다 항공기의 날개에 장착(裝着)하여 이착륙시 속도를 감소시키기 위해 양력계수를 증가시키는 장치 비행기가 이륙 또는 착륙할 때 속도가 크면 단순히 조종만 곤란한 것이 아니라 긴 활주로를 필요로 하며, 길이가 한정된 활주로로는 위험이 따른다 핵반응을 일으키기 위해 입자에 큰 운동 에너지를 주는 장치 직류고전압에 의한 가속으로는 얻을 수 없는 높은 에너지를 주기 위해 교류전기장을 이용한 가속기를 말한다원자핵물리학의 한 분야 소립자의 성질이나 구조를 밝히는 소립자물리학을 고에너지물리학, 원자핵의 성질이나 구조를 밝히는 학문을 원자핵물리학이라 한다 화학 분야에서는 방사선 중에서 에너지가 MeV단위로 표시되는 것을 가리키며 단순히 방사선이라고 할 때가 많다 석유계열 탄화수소 연료에 비해 추진력이 크고 연소 온도도 높은 연료 수소·베릴륨·봉소·리륨 등은 단위질량의 연소열이 크고 알루미늄·마그네숨·규소 등은 온도가 높은 화염을 내므로 액체수소나 이 원소들의 수소화물 또는 이 원소들 단체(單體)의 미소 분말을 탄화수소 연료에 현탁시키거나 고체연료에 혼합한다 가수분해할 때 다량의 자유에너지를 방출하는 인산에스테르 결합 고에너지인산화합물은 유기다중인산(ATP, ADP 등)·아실인산(아세틸인산 등)·구아니딘인산(크레아틴인산 등)·엔올인산(엔올피루빈산인산 등) 등이다 에너지가 큰 입자 즉 광속(光速)에 가까운 고속입자 우주선(宇宙線)은 고에너지 입자를 포함하고 있으며 이들은 초신성(超新星)의 폭발이나 태양의 플레어 같은 항성(恒星)의 현상에 의해 가속되어 만들어진다 거대 에너지 현상을 주로 연구하는 천문학 대개는 지난 10여 년 동안에 급속히 발전한 천문학 분야이며 그 대상이 폭발이나 고에너지 입자 관련이 있거나 상대론적으로 취급할 필요가 있는 현상과 관계가 있다 미국이 궤도에 발사한 위성 1호는 1977년 6월 말에 발사되었으며 무게 315t, 전체길이 58m의 대형과학위성으로 우주 저쪽에서 오는 고에너지 X선을 관측하여 그 방사원(放射源)인 천체를 조사하는 우주천문대(宇宙天文臺)이다블랙홀·펄서·퀘이서 등 수수께끼의 정체를 밝히는 것이 목적이다 냉각재로 기체를 사용하는 원자로 중에서 특히 헬륨가스를 사용하고 노(爐)의 출구온도가 1,000℃ 전후가 되는 노형(爐型) 휘선(輝線)없이 특이하고 흡수선이 강해 다른 별과 구별되는 스펙트럼 O·B·A형의 별 별 중에는 대기(大氣) 구조나 화학조성이 특이하기 때문에 휘선이나 강한 흡수선이 보이는 것이 있다 일반생물이 생활할 수 없는 고온환경에서도 발육하고 생활할 수 있는 세균 온천이나 숙성(熟成)중인 퇴비 등에 존재하는 것으로 알려져 있으며 60~70℃에서도 충분히 생존한다전기에너지를 열에너지로 바꾸어 얻는 고온을 이용해 화학변화를 일으키는 전기화학분야 전기로를 사용한다 전열화학공업(電熱化學工業)이라고도 한다 가열상태에 있는 금속 합금·광물 등 시료의 표면을 관찰하는 현미경 최고온도 1,500℃ , 배율은 500~750배이다시료가 고온에서 변화하는 상태나 표면상태를 관찰하는 데 사용된다 미국의 달착륙선 아폴로 11호의 암스트롱 선장과 올드린 비행사가 1969년 7월 20일 「이글」로 인류 최초의 달착륙에 성공한 장소 윌면(月面)의 동부, 적도의 약간 북쪽인 동경 18도에서 43도 부근에 펼쳐져 있는 평탄한 지역 북서부에는 「맑음의 바다」, 북동부에는 「풍요의 바다」, 북부에는 작은 「감로주의 바다」가 있다 두 성분 이상의 물질이 임의의 비율로 완전히 녹아 균일한 상태로 섞여 있는 고체광물조암광물(造岩鑛物)은 대부분 일정한 화학성분을 가지지 않고 일정 범위 내에서 성분에 변화가 있다 예를 들면 사장석(料長石)은 Na,Ca의 알루미늄 규산염이지만 비교적 Ca,Al이 많은 것, Na, Si가 많은 것 등 여러 가지 성분이 있다 광회전성물질의 광회전능을 비교하는 척도 고유방정식은 극히 넓은 범위에 걸쳐서 나타나며 실례로 해석학에서 2차곡선 또는 2차곡면의 주축(主軸)을 구할 때, 역학에서 평형위치부근의 질점이 하는 미소진동(微小振動)의 고유진동을 구할 때, 양자역학에서 고유에너지를 구할 때, 천체역학에서 행성의 영년섭동(永年攝動)의 운동을 구할 때 등이다영년이란 명칭은 이 마지막 예에서 유래한다 각 원소의 고유한 스펙트럼선 또는 그 일부에 의해 구성되는 X선 특성 X선이라고도 한다 물질에 전자선 등을 투사하여 원자의 내각전자(內殼電子) 하나가 방출된 자리에 그 원자내의 다른 전자가 들어갈 때의 에너지차에 의해 방사되는 X선 전자기파의 전파(傳播)에서 매질(媒質)이 가진 고유한 양 전기장의 세기와 자기장의 세기의 비 고분자의 단위 농도당 점성도 증가율 극한점성도(極限粘性度)라고도 한다 실험적으로는 몇 개의 농도로서 점성도 측정을 하여 ηred에 대한 C및 ηinh에 대한 C의 그래프를 두 개 만들고 농도 0에 대해 공통으로 나타나는 외삽값으로 [η]를 구한다[η]는 농도의 역수차원을 가지며 단위는 보통 cm²/g을 이용한다 효소 활성을 가진 단백질이나 방사 활성을 가진 물질에 관한 단위량당 활성 성을 가진 단백질을 정제할 때는 협잡물이 제거되면 고유활성도가 상승하므로 정제되는 정도의 지표로 이용된다 일반적으로 철(1,539℃)보다 녹는점이 높은 금속 녹는점 3,400℃ 로서 녹는점이 가장 높은 금속인 텅스텐을 위시하여 3,200℃의 레늄, 3,000℃의 탄탈, 2,600℃ 의 몰리브덴, 2,500℃ 의 니오브, 1900℃ 의 바나듐·하프늄·지르코늄, 1,600℃대의 티타늄 등이 그 예이다레늄·텅스텐·탄탈의 셋은 육방결정(六方結晶)이고, 나머지는 모두 체심입방결정(體心立方結晶)이다 상대성이론·양자역학이 나타나기 이전인 20세기 초까지의 물리학 갈릴레이의 물체운동론의 맥락을 이은 뉴튼 역학과 맥스웰 전자기학을 근간으로 하는 이론체계이다 1900년 M 플랑크(Planck)의 양자가설 제시 이후부터 1925년의 양자역학 출현 때까지의 양자이론적 이론의 총칭 동물이 어떤 환경에 적응하기 위해 후천적으로 획득한 반사 무조건반사가 어떤 다른 제2의 자극(조건자극)의 반복에 의해 일어나는 경우를 말한다개에게 밥을 줄 때마다 방울을 울리면 나중에는 방울소리만 듣고도 침을 흘리게 된다 I P 파블로프의 조건반사가 원형이다 물에 용해되지 않고 가열이나 다른 화합물에 저항성이 있도록 가공한 효소 정화되는 효소도 단독인 것에서 복수로, 또 미생물균체·동식물 세포로 넓혀지고 있는데, 효소를 비롯한 이들 생체 입자의 고정화에는 인공내장기관이나 새로운 의약으로의 용도도 기대되고 있다 고주파 전력의 가열효과(加熱效果)를 이용한 각종 가공 비금속물질이 고주파전기장 속에서 유전손실(誘電損失) 때문에 발열하는 현상(유전가열)을 이용하거나 금속물질이 고주파자기장 속에서 전자기유도에 의한 맴돌이전류(渦電流) 때문에 발열하는 현상(誘導가열)을 이용한다 고주파 유도가열 등에 천원으로 사용될 수 있는 고주파(I~20kHz) 전력을 발전하는 동기발 전기(同期發電機) 고주파 발전기에서는 극수(極數)가 많은 동기발전기를 고속으로 회전시켜 고주파전압을 얻기 때문에 구조가 튼튼하고 극수를 많이 하기 쉬운 유도자형 동기기(誘導子型同期機)를 사용하는 수가 많다 저주파인 60HZ 교류보다 높은 주파수의 방전 주파수를 높이면 방전이 쉬워진다방전에 수반되는 화학반응의 몇 가지는 방전의 주파수를 높이면 그 수량(收量)이 증가한다는 것이 알려져 있다크립톤·크세논 등 희(稀)가스 중의 고주파방전은 진공자외선(眞空紫外線)의 광원(光源)으로 쓰인다 수십 kHz 이상의 높은 주파수 영역에서 사용하는 변성기라디오·텔레비전 수신기에서 사용하는 중간주파 변성기(IFT)도 넓은 뜻에서는 고주파 변성기이며, 455kHz·107MHz·58MHz 등이 사용되고 있다 고주파 전자기장을 이용하여 플라즈마를 봉입하는 방법 고주파침강 또는 RF 침강이라고도 한다핵융합연구의 초기 단계에는 고주파장만으로 플라즈마 봉입을 시도했으나 핵융합로 속에서 플라즈마 압력에 대응할만한 고주파 복사압력을 얻는 데 방대한 전력이 소요되기 때문에 실효를 거둘 수 없었다 플라스틱 시트 및 필름 등을 고주파 유전가열(誘電加熱)로 연속 용착(溶着)시키는 장치 염화비닐 필름 또는 플라스틱 시트를 두 전극(雷極) 사이에 넣고 고주파 전압을 가하면 플라스틱 속에서 생기는 고주파 전기장에 의해 열이 발생한다 고주파회로에 쓰이는 절연물 직류전압에 대한 저항 외에 유전손실도 적어야 하므로 물질로서는 2중극자모멘트가 작고 물을 흡착하는 성질이나 이온성이 없는 것이 좋다 라디오나 텔레비전 수신기에 안테나를 통해 수신한 고주파 전파를 중간주파수로 바꿔 검파하기 위한 증폭 MHz 단위의 전파로 특정한 속도를 가진 이온만을 선택적으로 가속시키고 다른 이온은 되쫓기 전압에 의해 발산시키는 방식의 질량분석계 미지수에 관한 차수(次數)가 3차 이상의 방정식 5차 이상의 일반적인 방정식은 특별한 꼴 외에는 사칙연산과 근호만으로는 그 계수에서 근을 구할 수 없다 3종 이상의 특수한 광학(光學)렌즈 등을 조합하여 색수차(色收差)및 구면(球面)수차를 보정한 렌즈 아포(apo)렌즈라고도 부른다망원경 대물(對物) 렌즈, 현미경 대물 렌즈, 사진 렌즈에 공통으로 쓰인다 1차 화합물(고전적인 원자가가 飽和되어 생긴 분자) 사이에서 다시 결합을 이루어 생긴 화합물 분자 간의 결합에 의해 생긴 화합물을 통틀어 말한다 고체 결정을 이용하여 방사선을 하나씩 전기적으로 검출하는 장치 결정계수체라고도 한다 강한 전기장(~1,000V/cm) 안에 있는 반도체나 결정체에 하전 입자가 입사되면 그 경로에 따라 결정 내부 속박전자의 일부가 에너지를 얻어 일시적으로 전도띠가 되는 동시에 충만띠에 양공(陽孔)이 남는데 그 이동에 의해 전극에 펄스전압이 발생한다이것을 증폭하여 펄스이온화와 같은 방법으로 검출한다 고체 내 전위원소 이온의 고유진동수를 이용하는 양자적(量子的) 광증폭기(光增幅器) 및 발진기 전위원소 이온은 고체 속에서도 예민한 선스펙트럼의 발광중심이 되어 빛의 자극으로 형광을 낸다루비(크롬 이온을 함유하는 산화알루미늄), 네오디뮴 이온을 함유하는 유리, 또는 이트륨-알루미늄-가네트 등의 물질에 적당한 파장의 플래시라이트를 조사(照射)하면 이온의 상태에 반전분포(反轉分布)가 생겨 광증폭 및 발진이 가능해진다 고체를 동작 물질로 하는 메이저 원자를 낮은 준위에서 높은 준위로 크게 올리는 광학펌핑에는 보통 상자성 공명이 이용된다자기완화의 완화 시간이 충분히 길고 스펙트럼선 나비의 좁음이 필요하며 대부분의 경우 헬륨 온도에서 동작시킨다 물성물리학의 한 부문으로서 고체의 물리적인 성질을 원자적 구조와 관련시켜 연구하는 물리학의 한 분야 금속·비금속의 홑소물질 또는 화합물의 결정을 주로 다루지만 유리 등 비결정성 고체의 연구도 포함된다고체상으로 있는 단위체를 중합하는 반응 반응 형식에 연쇄반응(고중합)과 중축합반응이 있으며 연쇄반응의 경우는 그냥 고체상중합, 중축합반응인 경우는 고체상중축합이라 할 때도 있다 회로소자로서 고체 재료를 주로 이용하는 전자기술의 총칭주로 이용되는 것은 반도체 소자지만 자성체·유전체 또는 초전도소자 등도 이용된다고체 내에 있는 천자의 상태나 운동을 양자역학과 통계역학을 이용하여 해석하는 물리학의 이론 고체 내의 전자는 원자가 결정으로서 규칙적으로 배열됨에 따라 파형(波形)으로 그 상태를 표시할 수 있다 촬상관(撮像管)처럼 외부로부터의 광영상(光映像) 신호를 전기신호로 바꾸는 반도체 소자 그 종류에는 CCD(電荷結合素子)·BBD 등의 전하전송(電荷轉送) 디바이스, MOS(금속산화물반도체) 촬상소자 등이 있다 금속 또는 반도체 내부의 자유전자와 이온격자 또는 자유 전자와 양공의 계를 플라즈마의 일종으로 본 것 실내온도나 그 이하에서도 플라즈마 상태로 간주되고, 매우 높은 전자농도가 간단히 실현되는 것이 특징이다 증폭기의 입력파형(入力波形)이 원음에 가깝게 상사형(相似形)이며 출력으로 증폭되는 증폭기 하이파이(Hi-Fi : high fidelity의 약칭) 증폭기라고도 하며, 테이프 · 레코드 녹음재생장치 · FM방송 등의 증폭기로 사용되고 있다 지상에서 관측될 수 있는 기충(氣層)보다 더 높이 있는 대기상태의 관측 지표면에서 약 70~80km 고공의 기상관측을 말한다고층기상관측에는 측풍기구(測風氣球)·연·계류기구(繫留氣球)·자유기구(自由氣球)·탐측기구(探測氣球)·항공기 등이 이용되었으나, 1927년경에 라디오존데(radiosonde)가 발명되고 레이 윈(rawin)도 발명된 이후에는 측풍기구·레이윈·라디오존데·항공기가 주로 사용되었다 경계층(지상에서 600~800m까지) 위쪽의 기상을 연구하는 학문 원어는 「대기의 학문」이라는 뜻이다 1930년 이후 라디오존데가 발달하여 기상학의 대상이 지상 부근의 대기층뿐만 아니라 대류권(對流圈)에서 지상 약 30km의 고도에 이르는 입체구조와 그 변화에 미치게 되고, 또 제2차 세계대전 이후에 로켓을 사용하게 되자 인공위성, 특히 기상위성(氣象衛星)·기상 로켓 등이 발달하여 지상 약 30km 이상의 초고층을 연구하는 기상학도 발달하게 되었다 고공의 대기 상태를 표시하기 위해 작성하는 일기도 850hPa, 700hPa, 500hPa, 300hPa, 200hPa 등의 특정 기압면에 대해 고층 기상관측 결과가 기입되며 온도와 습도의 분포가 표시되어 있다 분자식 Mg₂SiO₄감람석의 마그네숨 단성분(端成分) 광물 사방정계(斜方晶系)에 속하는 광물 굳기 7, 비중 32 올리브 녹색을 띠고 있다 쪼개짐은(010)에서 완전하다 염산에 녹아 젤라틴화한다 구조식 MgFe₂O₄등축정계(等軸晶系)에 속하는 속하는 스피넬족(族)의 자철광계 광물 굳기 75~8, 비중 452~456 흑색 또는 흑갈색을 띠며 금속광택이 있다 화산의 분기공(噴氣孔)에서 산출된다 주사선(走査線)이 525개인 현재의 텔레비전 화상보다 훨씬 선명한 화상을 얻을 수 있게 1,125개의 주사선을 사용하는 텔레비전 HDTV라 약칭하며 하이비전이라고도 부른다연료용 알코올을 고형물(固形物)에 흡수시켜 휴대용으로 만든 것 비누류에 알코올을 흡수시킨 것과 아세트산셀룰로스를 빙초산 또는 아세톤에 녹여 알코올을 흡수시켜 겔상(gel狀)으로 만든 것 등이 있다눈금 아래 부분에서 관을 직각으로 구부러지게 한 수은온도계 주로 얄은 곳의 지중온도계로서 눈금 부분을 지표에 수평으로 놓고 사용한다관이 굽어진 곳에서 구 부분까지가 수cm에서 30cm 정도까지의 여러 종류가 있다일정한 점에서 측정한 길이에 그 점에서의 방향을 나타내는 음양의 부호를 붙여서 S로 표시하고 이것을 곡선의 방정식의 매개변수로 쓰는 경우가 많다 지질시대의 고생대 말기부터 중생대 초기에 걸쳐 남반구에 존재한 것으로 추정되는 대륙의 이름 아프리카 대륙·인도아대륙·호주·남아메리카 등의 고생물을 보면 고생대 말기부터 중생대 초기에 걸친 육생(陸生)의 생물군이 공통적으로 있는데, 특히 식물에서는 글로소프테리스를 특징으로 하는 곤드와나 식물군이 알려져 있다 가톨릭교 신부 마테오 리치가 명(明)나라 말기에 선교사로 중국에 파견되어 왔을 때 제작한 한문 세계지도 초판은 1602년 뻬이징(北京)에서 이지조(李之藻)에 의해 간행되었다전체 6폭, 가로 381cm, 세로 171cm의 크기이다아피아누스 투영법(投影法)을 사용하여 동서 양반구(兩半球)로 나누지 않고 전세계를 6폭 전면 난형권(卵形圈) 내에 중국을 중앙에 두고 왼편으로 남북 아메리카·태평양·아시아·유럽·아프리카를 그렸으며, 아시아의 하부에 호주를 그렸다 B B 골리친이 고안한 진동 속도를 기록하는 지진계 ① 수평동지진계 : 7kg의 추를 두 철사줄로 매단 것을 주체로 하며 고유주기는 12~25s 정도② 상하동지진계 : 비헤르트지진계와 마찬가지 원리로서 크기가 훨씬 작다 골수의 백혈구 생성조직이 무제한으로 증식하는 질환 소위 혈액의 암(癌)이며 골수에서 유약한 세포가 계속 생성되어 건강한 사람의 경우 7,000 전후의 백혈구 수가 10여만에서 수십만에 달하게 된다 1850~1930 독일의 물리학자 실레지아의 그라이비츠에서 출생했고 베를린 대학 부속 천문대에 근무한 후 자기 연구실에서 연구를 계속했다기체의 전기현상, 특히 저압 가스방전(진공방전)을 연구하여 음극선 연구의 선구자가 되었다 뼈의 발육이 온전하지 못한 선천성 골질환 화골부전증(化骨不全症)이라고도 한다 출생 때부터의 다발성 골절이 주증이며 유전관게는 인정되지 않으나 선천적으로 골막성(骨膜性)의 골형성이 심히 장애를 받은 결과 편평골(扁平骨)은 종이처럼 얇고 관골(管骨)은 길이는 정상이나 골질이 얇고 다공성(多孔性)이기 때문에 대단히 무르고 약하다분명한 치료법은 없으며 흔히 태내(胎內) 또는 유아기(乳兒期)에 많이 사망한다 염화벤젠디아조늄의 수용액에 방향족 탄화수소를 가하고 여기에 수산화나트륨이나 아세트산나트륨의 수용액을 가하면 방향족 탄화수소가 페닐화되어 비페닐이나 그 유도체를 생성하는 반응 3차원 공간의 기하학 즉 입체를 연구하는 기하학공간 내에 놓인 사물의 길이나 크기가 그 위치나 방향에 따라 같은 것으로 지각되지 않는 현상 우리의 지각공간(知覺空間)은 모든 방향에 대해 등질(等質)인 유클리드 공간의 특성을 지니고 있다고는 할 수 없고, 위치나 방향에 따라 비등질성(非等質性), 즉 비등방성을 나타내는 일이 적지 않다종류가 다른 두 물질의 계면에 생기는 전기2중층 중전자나 이온의 이동으로 전하가 엷은 층 모양으로 분포하는 영역 정상적인 전자빔에 가해진 전자의 밀도 또는 그 속도의 미소한 교란이 빔의 진행 방향에 따라 전파되는 파동 그 전파상수는 전자의 플라즈마진동수와 밀접하게 관계된다 공간에 존재하는 전하에 의해 전위(電位)가 전류를 제한하는 효과 전자관의 필라멘트에 전류를 통해 가열시키면 필라멘트에서 전자가 진공 속으로 방출된다전자가 방출되면 필라멘트 양(陽)으로 대전하고 방출된 전자들은 음전기를 띠므로 인력에 의해 멀리 달아나지 못하고 필라멘트와 미소거리(微小距離)를 두고 전자운(電子雲)을 형성하는데, 이 구름을 공간전하라 한다공작용 커터·게이지·나사 등의 치수·각도·윤곽 등을 측정하는 현미경 피측정물을 올려놓고 전후좌우로 미세하게 움직일 수 있는 재물대(載物臺)가 있고, 그 이동량을 마이크로미터 또는 표준척으로 읽을 수 있다 압축공기의 흐름을 확대 기구로 이용하는 비교기 유출구와 그 곁에 놓인 물체 사이의 틈에서 나오는 압축공기의 흐름이 측정할 물체의 크기의 변동에 따라 변하는 것을 이용한다 해저에서 공기의 기포(氣泡)를 뿜어 올려 파도를 없애는 장치 자체의 무게와 강도로 강력한 파도의 힘을 이겨내고, 물결이 항내(港內)로 침입하는 것을 막게 되어 있으나, 공기방파제는 물밑에 구멍이 뚫린 관(管)을 설치하고 구멍에서 압축공기를 분출하여 많은 기포를 상승시켜 밀려오는 파도의 에너지를 분산시킴으로써 파도를 감쇄(減殺)시킨다 기계의 축과 베어링 사이에 고압공기를 넣어 회전부분의 마모(磨耗)를 방지하는 기구 저널을 베어링메탈의 내면에서 지지하는 미끄럼 베어링은 저널과 베어링메탈의 마찰로 인한 저항과 마모를 줄이기 위해 적당한 점성을 지닌 윤활유를 접촉면에 급유하여 베어링메탈이 유막(油膜)을 사이에 두고 저널을 지지하게 한다 주로 전차나 열차 등 철도 차량에 사용되는 브레이크 압축해서 압력을 높인 공기를 브레이크 실린더로 보내 피스톤을 움직이고 그 끝의 철이나 합성수지로 된 제륜자(또 제동자)를 바퀴나 그 축에 장착시킨 원반에 밀어붙여 바퀴의 회전을 멈춘다 공기의 탄성(彈性)을 이용한 스프링 공기를 고무용기 안에 밀폐하고 압축하여 스프링 작용을 시킨다 이 스프링은 외력의 변화에 의해 스프링 상수(常數)도 변화하는 가변(可變) 스프링의 특성을 지니며, 또 용기 내의 공기량이나 공기실의 용적(容積)을 조정하는 조정장치를 장착(裝着)하면 스프링의 길이를 외력과 관계없이 일정하게 유지할 수 있다 파이프 속을 흐르는 기류(氣流)에 분립체(粉粒體)를 부유(浮遊)시켜 수송하는 장치 설비의 크기에 비해 수송량이 크고 연속적으로 수송하므로 자동화가 용이하며 동원인력이 적어도 된다또 분진(粉塵)이나 소음이 거의 발생하지 않으며, 파이프 속으로 수송하기 때문에 물에 젖거나 더러워질 우려가 없다 공기를 압축하여 고압공기를 보내는 기계 펌프와 형식이 같은 기구(機構)이며 왕복식·원심식(遠心式)·축류식(軸流式)이 있다 대기나 실내에 부유하는 먼지를 제거하는 장치 유리섬유나 합성수지섬유 등을 통해 여과하는 건식(乾式) 필터, 기름 먹인 카파울이나 철망에 공기를 통과시켜 여과하는 점착식(結着式) 필터, 정전기(靜電氣)의 작용으로 집진하는 전기집진기 등이 있다 공기 속의 먼지 등을 제거하는 장치 적당한 작업환경을 유지하기 위해 실내의 공기를 정화하는 경우와 오염된 공기를 대기 속으로 배출하기 전에 정화하는 경우가 있다공기조화장치에 포함되는 공기여과기·공기세척기 등은 전자에 속하고, 원자력 시설 등의 배기장치에 설치되는 것은 후자에 속한다 유전체(誘電體)로서 공기를 이용하는 콘덴서 밀봉하여 건조공기를 충전한 것은 경년변화(經年變化)가 적으므로 표준용으로 사용된다또 휴대용 이외의 라디오 수신기의 바리콘(가변 콘덴서)에는 가변 용량형(可變容量型) 공기 콘덴서가 사용되고 있다 봄밤 남쪽 하늘에 보이는 별자리 1751년 라카유가 남쪽 하늘에 신설한 14별자리 중의 하나로서 대략적인 위치는 적경(赤經) 10h0m, 적위(赤緯) -35˚이다 동력원으로 압축공기를 사용하는 권양기(捲揚機) 호이스트로는 전동기를 사용하는 전기식이 보통이지만, 탄광 등 폭발 우려가 있는 곳에서는 전기불꽃이 위험하므로 불꽃의 위험이 없는 공기 호이스트가 사용된다 제트기관의 연소 및 추진에 필요한 공기를 효율적으로 흡입하기 위해 마련된 장치 아음속비행(亞音速飛行)을 할 때는 주로 공기흡입구에 이어지는 압축기 입구 단면상의 유속분포를 균일화하면 된다 마이크로파의 공명기로 이용되는 금속 벽으로 둘러싸인 공동 여러 가지 형태가 있으며 간단한 것은 기준진동으로 공명파장을 이론적으로 산출할 수 있다 항공기의 구조강도를 연구하는 항공학 분야 외력가진력(外力加振力)으로서의 공기력(空氣力)과 이로 말미암아 생기는 구조의 변형진동의 상호관계를 공기역학과 탄성학을 이용하는 항공학 분야이다 라만효과에서 사용되는 입사광의 진동수가 물질의 전자흡수띠에 접근 또는 일치했을 때 라만선 강도가 현저하게 커지는 현상 양자역학적 입자의 충돌에서 공명이 일어날 때의 입사 입자의 에너지 분자가 공명에 의해 안정화될 때에 쓰일 때는 공명 때문에 저하하는 에너지의 크기를 뜻한다안정화가 π전자의 비국소성에 의할 때는 비국소화에너지라고도 한다 원자의 바닥상태(또는 준안정상태)와 이 상태로 전기2중극 자복사에 의한 전이가 허용되는 최저 들뜬상태의 에너지 차 들뜸포텐셜 또는 공명전위라고도 한다 한 분자의 구조를 두 개 이상의 극한구조의 중첩에 의해 표시할 수 있을 때 이를 공명혼성체라 한다 특히 불포화결합이나 비공유전자쌍을 가지는 원자를 함유하는 분자의 물리적·화학적 성질은 공명혼성체의 개념에 의해 잘 설명할 수 있다 공비등(共沸騰)이 일어날 수 있는 용액상태의 액체혼합물 일반적으로 용액을 증류하면 끓는 데 따라 조성이 변하며 따라서 끓는점도 상승 또는 하강하는 것이 보통이다그러나 어떤 종류의 특별한 성분비의 액체는 순수액체와 같이 일정한 온도에서 성분비가 변하지 않고 끓으며 이 때 그 용액과 증기의 성분비는 같아진다 불포화의 유기분자에서 둘 이상의 이중결합이 하나의 단결합을 사이에 끼고 구성되는 계(系) 공액이중결합의 유기화합물은 독립적으로 존재하는 이중결합과 비교하여 물리적·화학적 성질에서 현저한 차이가 있다 각기 다른 컴퓨터 기종, 또는 사용자그룹이 공통적으로 사용하는 프로그램 컴퓨터 프로그램은 전문 제작자가 공급하는 것과 사용자들이 작성한 것으로 크게 나누는데, 첫째 것을 여 러 사용자들이 공용한다는 뜻에서 공용프로그램이라고 한다원자가 모두 공유결합에 의해 결합되어 있는 결정 금강석이나 탄화규소가 그 예이다공유결합을 만드는 원자에 편의적으로 일정한 반지름을 가정하고 그 합으로 공유결합의 길이가 근사적으로 드러날 수 있게 한 것중심원자와 배위원자 사이의 결합종류에 따라 착물을 분류할 때 쓰이는 말의 하나 이온결합착물에 대응하는 용어공유결합 원자가전자(原子價電子)의 수 예를 들어 유기화합물 내의 탄소원자는 일반적으로 그 수가 4이고, 공유원자가는 4가(價)라 한다용액에서 동시에 석출(析出)되는 2종 이상의 결정혼합물 공정(共晶) 또는 공융정(共融晶)이라고도 한다 어떤 종류의 혼합액체를 냉각시키면 일정한 응고점을 보이면서 일정한 성분비의 고체가 석출된다항공기 등에서 지상을 촬영한 공중사진을 이용하는 사진측량 제2차 세계대전 후 급속하게 발달하여 현재는 전세계의 지도들이 대부분 이 방법으로 제작되고 있다 위에서 밑으로 향하는 대기중의 전기장 공중 전기장이 있기 때문에 공지전류(空地電流)가 생기게 된다 공중전기장의 크기는 기후에 좌우되며 뇌운(雷雲)이 접근했을 때는 커지고 경우에 따라 전기장의 방향이 역전해서 상향이 되는 수도 있다 광학공명기의 일종으로 두 구면반사거울의 곡률이 같고, 간격이 곡률반지름과 같은 파브리페로 공명기 곡률이 일정하면 이 간격에서의 회절손실이 최소화 되지만 곡률반지름에 오차가 있어 거울의 간격 L이

2006년 10월 과학동아 정보

  • 동아사이언스 편집부

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