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미국 항공우주국(NASA)의‘마스 피닉스 랜더’는 지금까지 어떤 행성에도 보낸 적이 없는 야심찬 장비를 싣고 있다. 이 장비로 화성 북극의 얼음이 섞인 토양에서 유기물을 찾아 화성에 생명체가 존재하거나 또는 존재할 가능성이 있는지 확인할 예정이다.


화성으로 향한 피닉스
 

반강자성체의 전자(電子) 스핀의 자기공명(磁氣共嗚) 무역풍순환(貿易風循環) 중 무역풍이 부는 상층에서 반대무역풍이 나타나는 현상 계절풍순환에서 계절풍의 상층을 반대방향으로 부는 바람에 주어진 명칭이나 실제로는 명확하지 않다그러나 아시아 계절풍구(區)의 자오면(子午面) 순환은 그 밖의 지역의 자오면 순환보다 활발한 것으로 미루어 모식적으로는 반대계절풍의 흐름이 있는 것으로 간주된다무역풍이 부는 상공(上空)에서 무역풍과 반대방향으로 일정하게 부는 바람 높이는 10~16km로 곳에 따라 20km에 이르는 것도 있으나 여름철에는 약하다적도 부근에서 온난해진 공기가 상승했다가 다시 상공에서 극(極)을 향해 부는 바람이며 지상에서 적도를 향해 부는 무역풍과 함께 하나의 대기대순환계(大氣大循環系)를 형성한다북반구에서는 남서무역풍, 남반구에 서는 북서무역풍이 된다J 반데르발스가 1873년에 정렴한 기체의 상태방정식 이상기체의 상태방정식보다 실제 기체의 거동을 잘 나타낸다a와 b는 기체의 분자간 힘 및 분자의 부피에 따라 정해지는 상수로, 반데르발스의 상수라고 하며 각 기체의 종류에 따라 다르다이 식은 a=b=0의 경우에 이상기체의 상태방정식과 일치하고 실제기체가 이상기체로부터 어느 정도까지 벗어나는지를 잘 설명한다분자 사이에 작용하는 작은 힘의 하나 두 중성 분자가 비교적 떨어져 있을 때도 서로 인력이 작용한다두 분자가 근접할 때 각 분자의 전자가 전기적인 반발을 하므로 서로 피하며 운동한다그러므로 어느 순간은 한 분자의 +전하를 띤 부분과 다른 분자의 -전하를 띤 부분이 마주쳐서 약한 전기적인 인력이 생긴다기체가 액화될 수 있고, 액체가 기화될 때 기화열을 필요로 하는 것은 분자 사이에 인력이 있기 때문이다전기전도성(電氣傳導性)을 지니는 특수유리 산화물계(酸化物系)와 칼코겐화물계의 유리가 있다 특히 칼코겐화물계 유리는 소다석회유리의 10억분의 1, 플린트유리의 1,000조분의 1 정도까지 있다이와 같은 차이는 전기전도가 보통의 절연성 유리는 이온에 의해 이루어지는 데 비해 반도성 유리는 전자(電子)에 의해 이루어지는 데 있다고 여겨지고 있다 산화물반도체를 이용해 가스를 검출하는 장치 산화물반도체가 어떤 종류의 가스에 닿으면 전도도가 변화하는 것을 이용한 것이다이 소자는 300℃ 이상으로 가열하여 사용하는 예가 많으므로 전극과 히터를 조합해서 박막형·후막형·소결형 등 여러 구조를 만든다 반도체전자공학과 같은 뜻이며 좁은 뜻으로는 반도체의 재료, 반도체 소자를 제조하는 공학 분야이다반도체공학이 중요시되어 급속히 발전하게 된 것은 트랜지스터 발명 이후부터이다반도체 공학은 과학계뿐만 아니라 일반 사회생활에까지 크게 영향을 미치고 있다 반도체 집적회로(集積回路)로 기억소자를 구성하는 기억장치 IC기억장치·LSI기억장치라고도 한다주기억장치의 중요 기술로서 버퍼 기억장치·고속기억장치 등에도 사용된다접근방법이 등속호출(임의접근 ; random access)로 고속동작이 되는 것이 최대의 특징이다반도체에 과잉 운반자를 대량으로 주입했을 때 전자와 양공(陽孔)이 에너지 갭을 넘어 재결합할 때 발광하는 효과를 이용한 레이저 전자와 양공의 쌍을 만드는 방법에는 p-n접합에 순전압을 걸어 운반체를 주입하는 주입형 레이저가 일반적으로 이용되지만, 빛 들뜨기나 전자 충격 등도 있다전해질을 전혀 사용하지 않는 콘덴서 자기(磁氣) 콘덴서의 유전체(誘電體)로서 티탄산바륨을 사용하고 티탄산바륨 반도체 자기의 표면 또는 결정립계(結晶粒界)에 얇은 절연층을 만든 것을 말한다정격전압(定格電壓)은 비교적 낮으나 종래의 자기 콘덴서에 비하면 훨씬 용량이 크다 직류여자코일(直流勵磁捲線)을 가지지 않는 소형의 돌극형 동기전동기(突極形同期電動機) 돌극성에 의한 반작용 토크에 의해 회전한다출력이 작고 역률(力率)도 낮으나 직류여자가 필요 없으며 일단 동기속도(同期速度)가 되면 쉽게 동기변위를 일으키지 않으므로 오실로그래프·콘택트메이커·전기시계 등 동기속도를 필요로 하는 장치에 사용된다경동(鏡胴) 밑에 장치된 오목거울로 빛을 반사시켜 통의 입구 쪽으로 보내서 빛을 모아 관찰할 수 있도록 만든 망원경 거대한 천체망원경은 모두 반사망원경이다초점면을 경동 밖으로 뽑아내는 방법으로 평면거울을 사용하여 광선을 측면에 유도하는 뉴튼식, 볼록거울을 사용하여 광선을 다시 한번 반사경쪽으로 되돌려보내 반사경 중앙에 뚫린 구멍으로 초점면을 유도하는 카세그레인식, 볼록거울과 평면거울을 이용하여 광선을 적위축 내로 유도하는 쿠데식 등이 있다반사주경은 양질의 유리가 사용되고 알루미늄 증착을 한다주로 죽은 동물이나 유기물 등에서 사물기생(死物寄生)을 하지만 조건에 따라 살아있는 생물에 기생하는 활물기생(活物寄生)도 행하는 일 예를 들면 털곰팡이·푸른곰팡이 등이 이 방법으로 숙주에 기생한다반사 광선을 사용하여 불투명한 광석같은 표면을 관찰하도록 만들어진 현미경 대표적인 반사현미경은 광석현미경이며 금속현미경도 반사현미경의 일종이다현미경의 광축에 수직으로 설치된 광원에서 나온 빛을 집광계를 거치게 하여 현미경 광축 위에 45℃로 기울어진 유리(또는 반투명 거울), 또는 거울(또는 프리즘)을 이용하여 시료의 평활면을 조명하고 그 반사광으로 관찰·측정한다후구동물에 속하는 동물분류상의 한 문 전색동물문(前索動物門)이라고도 한다모두 바다에서 생활하며, 바다 밑의 모래진흙 속, 바위나 바닷말 틈, 다른 동물의 표피 등에 살기도 하고 이동하는 것도 있다또 어떤 종은 자신이 만든 분비관 속에서 산다화석은 오르도비스기 이래로 알려져 있고, 전세계적으로 100종 정도가 알려져 있다 전력의 송전계통을 보호하기 위한 보호계전방식의 일종으로 송전선에 단락(短絡)이나 접지(接地)의 사고가 일어났을 때 고장점(故障點)의 양끝에서 신속히 선로를 차단(고속도 선택차단)하도록 차단기에 지령을 전하는 방식 석탄·코크스·목탄 같은 탄물질을 반수성가스법으로 가스화하여 얻은 연료용 가스 또는 합성원료용 가스 수성가스는 석탄과 수증기의 반응에 의해 고온에서 만들고 발생로가스는 석탄과 공기를 반응시켜 고온에서 만든다그런데 발생로(發生爐) 가스를 만들 때 탄소와 산소의 반응으로 인해 많은 열이 발생하여 노(爐) 안의 온도가 지나치게 상승해서 노재(爐材)를 손상시킨다반수성의 염색체 단수염색체라고도 한다상동(相同)염색체가 없는 대부분의 생식세포의 염색체가 이에 해당한다감수분열 결과 생기는 것이 보통이지만 인위적으로 체세포의 배수(倍數)염색체를 반수염색체로 만들 수도 있다 하나의 집합 M의 원소 사이에 관계 R가 있고 다음 조건을 만족시키는 것을 순서라 한다화학적인 활성도(活性度)가 높은 금속 활성금속이라고도 한다신금속(新金屬) 또는 희유금속(稀有金屬) 중에는 화학적으로 활성도가 높은 것들이 많다이것들은 금속 홑원소물질로 분리시키기 어려웠기 때문에 희유금속이라 불려 왔다반응성 금속은 옛날부터 사용되던 금속의 산화물을 탄소로 환원하는 제련법으로는 금속을 유리시킬 수 없으며 따라서 염소화 등에 의해 할로겐화물로 만들어 다른 활성금속으로 환원(클로르법)하거나, 융해염 전해 또는 수소환원으로 금속을 분리시킨다화학반응에 의해 쉽게 수식되는 중합체 넓은 의미로는 화학반응성에 기인하는 기능성 중합체 전체를 말하는 경우도 있으나 보통은 여러 가지 목적에 따라 기능단(機能團)을 도입하기 위해 설계되어 높은 반응성을 가진 중합체를 가리키고 최종 제품(기능성 중합체)에 이르는 중간체로 생각된다화학 반응의 전진속도(前進速度 ; 반응속도)를 다루는 물리화학의 한 부문 처음에는 화학계의 여러 성분의 농도와 반응속도의 관계, 반응의 진행에 의한 농도의 시간적 변화를 조사하여 속도상수와 반응차수를 구하는 데 중점을 두어 역학과의 유추(類推)에서 화학동역학(化學動力學)이라 불렸다도기와 자기의 중간온도로 소성(燒成)된 점토제품의 타일 타일은 소지(素地)의 질에 따라 자기질·석기질·반자기질·도기질 타일로 분류되며 도기질 타일의 품질이 제일 떨어진다반 자기질 타일의 빛깔은 대체로 백색이고, 흡수율(吸水率)은 15% 이하이며, 유약(釉藥)을 칠했다화장실·욕실·세면장 등의 바닥에 사용된다직류여자권선(直流勵磁卷線)을 가지지 않는 돌극형 동기전동기(突極形同期電動機) 직류여자를 주지 않아도 자극의 돌극성에 의한 반작용 토크에 의해 동기 속도로 운전할 수 있는 교류 전동기를 말한다출력이 작고 역률(力率)도 낮지만 직류여자가 필요 없으므로 동기속도를 필요로 하는 수십W 출력의 소형전동기로 사용된다기계가공 부품에 있는 둥근 모양을 검사하는 윤곽 게이지의 하나 반지름을 검사한다는 뜻에서 R게이지라고도 한다둥근 모양의 반대 모양으로 된 여러 가지 치수의 얇은 강철판을 한 벌로 하고, 이것을 부품에 대었을 때 빛이 통하지 않으면 합격으로 한다용질의 참 분자량과 삼투압의 크기 등으로 구한 분자량의 비 보통 i로 표시한다묽은 용액의 삼투압에 관한 법칙 삼투압은 용질분자에서 생긴 것이 아니고 용액이 순용매와 평형에 도달하려는 데서 생긴 압력이다삼투압의 측정은 천연고분자 또는 합성고분자 같이 큰 분자량을 알아내는 데 사용된다 일부는 자신이 영양을 직접 취하나 일부는 생물체에서 양분을 취하는 기생 생활(寄生生活) 살아 있는 조직을 침해하는 것은 활물기생균(活物寄生菌)과 비슷하나 부생적(腐生的)으로도 발육이 가능하다즉 유기물에서도 양분을 섭취하며 생존한다실례로 사과나무에 기생하는 검은 별무늬병균이 있다 과잉된 전자·양공(陽孔)쌍의 재결합에 의해 빛을 방출하는 p-n접합 다이오드 반도체의 p-n접함을 이용하여 순방향으로 전압을 가하면 n영역에 있는 전자가 p영역의 양공과 만나서 재결합 발광을 일으킨다이 현상을 이용하여 전류를 직접 빛으로 변환시키는 반도체소자가 발광다이오드이다열에너지나 전기에너지로 시료를 들뜨게 하여 그 때 방출되는 발광 스펙트럼을 분광기나 분광계로 분광하고 원자·이온·분자 스펙트럼의 파장에서 정성분석을 하거나 스펙트럼 강도에서 정량을 분석하는 방법 심신의 성장·발달 과정을 심리학적으로 연구하는 심리학의 한 분야 수태(受胎)에서 죽음에까지의 생체의 심신 형태나 기능의 성장·변화의 과정, 여기에 따르는 행동의 진화나 체제화의 양상·변화를 지배하는 기구와 조건 등을 해명하고 발달법칙을 수립하는 학문이다발생심리학이라도 불린다발덴의 법칙 이 법칙은 대단히 큰 이온에서만 성립한다그것은 이온이 용매화되어 있기 때문이다물을 용매로 할 때는 용매화가 특히 현저하므로 ∧˚η값은 다른 용매 때와는 상당히 다르다아조옥시벤젠을 진한 황산 속에서 90~140℃로 가열하면 p-히드록시아조벤젠으로 자리옮김하는 반응 부반응으로 0-히드록시아조벤젠으로 자리옮김이 일어날 수 있다아조옥시벤젠을 아세트산무수물과 200℃로 가열하면 주로 후자의 자리옮김이 일어난다어떤 원소가 화합물에서 유리되는 순간에 대단히 활발한 반응성을 나타내는 상태 예를 들어 황산으로 만든 과망간산 이온 또는 중크롬산 이온을 함유하는 수용액에 수소를 첨가해도 변화는 일어나지 않지만 아연과 황산을 첨가하여 용액 속에서 수소를 발생시키면 이온은 환원되어 용액의 색이 변한다이와 같은 높은 반응 활성은 산소·질소 등에서도 볼 수 있는데, 이것은 원자 또는 이온의 상태에 가깝기 때문이라고 해석된다석탄, 코크스, 목탄 등을 불완전연소시켜 얻는 가연성 가스 일반적으로 백열(白熱) 탄질물에 적당량의 공기를 보내(특별한 경우에는 산소, 수증기를 첨가) 가스를 발생시킨다생물의 발생에서 유전자의 역할을 연구하는 유전학의 한 분과 유전학과 발생학의 경계영역이며 유전생화학의 도움으로 발전했다발생유전학에서는 발생현상을 배(胚)의 영역 또는 발생 단계에 따라 정해진 대로 그 기능을 발현하는 각종 유전자의 기능이 복합되어 발현된다고 설명한다토양·물·공기·식품 등에 널리 분포하는 간상(桿狀)세균의 하나 그람양성(陽性)이며 호기성·내열성 포자(耐熱性胞子)를 형성하는 것이 특정이다또한 녹말과 단백질을 분해한다퇴비 및 그 밖의 식물성 퇴적물의 내부에 발생하여 산화작용을 일으켜 열을 발산한다바실루스 콜리(Bacillus coli)·바실루스 칼리팍토르(B califactor), 그 외 몇 가지가 있다 혈관 내의 급격한 용혈(溶血)로 혈색소(血色素)가 소변과 함께 그대로 배설되는 병증 할리병(病)이라고도 한다발작성이고 암갈색인 것이 특정이다 발전을 주목적으로 설계된 원자로 현재 사용되고 있는 발전용 원자로는 발전 터빈을 돌리는 고온·고압의 수증기 또는 고온 가스를 제조하는 열에너지를 원자로에서 얻는 방식이다이 밖에 원자로 내의 핵반응에서 직접 전력을 얻는 직접발전방식이 MHD발전(magneto hydro dynamic generation : 磁氣流體發電)이라 하여 연구되고 있다고열(高熱)·발진·뇌증상(腦症狀) 등을 주요 증상으로 하는 유행성·악성·리케차성 전염병 1969년 7월 개정된 세계보건기구(WHO)의 보건규칙에 의해 정해진 국제감시전염병의 하나이기도 하다병원체는 리케차 프로바제키이다1888~1956 독일의 이론물리학자 A 코셀의 아들 14년 원자물리학을 연구하고 X선 스펙트럼의 방출기구에 대해 양자(量子) 이론적으로 고찰함으로써, N 보어의 원자모형에 입각 한 원자가이론을 수립했다36년에는 X선의 간섭에서의 코셀 효과, 즉 결정(結晶)내에 X선을 방출하는 근원이 있을 때 일어나는 간섭효과를 발견하는 등 X선 분광학(分光學) 및 원자구조론에 공헌했다고분자 재료의 하나 합성수지를 발포시킨 발포재료는 단열재료·방음재료로서뿐만 아니라 발포하여 얻는 특성을 이용하여 전기절연재료로서 이용되고 있다원료인 폴리스티렌이 발포제로 작용하여 내부에 독립된 작은 기포를 만들고 불투명성(不透明性)을 주는 발포필름 얇게 되지는 않는다 플라스틱에 탄산수소염 아조화합물이나 기타 발포제를 첨가하고 가열·성형하여 얻는 가볍고 다공질(多孔質)의 스펀지 제품 경량(輕量)·단열(斷熱)·방음성을 이용하여 건재·패킹재로 사용된다주로 배뇨(排尿)시에 방광 안의 소변이 요관이나 신우(腎盂)로 역류하는 현상 이 때문에 신우 · 요관이 확장되거나 신우신염(腎盂腎炎)이 자주 합병된다정상인 경우 방광과 요관의 접합부는 일종의 판상구조(瓣狀構造)로 되어 있으므로 방광에 고인 소변이 요관으로 역류(逆流)하는 일은 없으나, 그 구조가 덜 발달되었거나 어떤 원인으로 장애를 받으면 방광요관 역류현상이 일어난다선천성과 후천성이 있으며, 선천성에는 요관방광 접합부의 미발달(未發達) 때문에 일어나는 원발성(原發性) 역류를 비롯하여 중복요관(重複尿管)이나 요관류(尿管瘤) 등 요관 기형(奇形)에 수반되는 것 등이 있다하나의 원과 그 원주 위 에 있지 않은 한 점이 있고, 그 점을 지나 원과 만나는 임의의 직선을 그을 때, 직선과 원이 만나는 점과 주어진 점을 연결한 두 선분의 길이의 곱은 항상 일정하다는 정리방사성 원소의 붕괴 특성을 이용하여 암석의 절대연대를 측정하는 방법 방사성 원소는 주위의 온도나 압력의 변화에 관계없이 일정한 속도로 붕괴하여 안정된 동위원소나 다른 원소로 변하기 때문에 암석의 절대연대 측정에 매우 적합하다방사성 물질이 부착 · 혼입되거나 중성자의 조사(照射)로 방사성화(放射性化)된 오염 넓은 뜻으로는 방사능 물질의 부착 · 혼입으로 인해 기물 · 의류 · 인체 · 환경 등이 불필요한 방사선을 내는 것도 포함한다 동물계의 분류에서 방사대칭 체제를 가진 동물군 좌우대칭동물과 함께 진정후생동물(眞正後生動物)에 속하며, 좌우대칭동물에 비해 전진운동이 어렵다 인간환경 및 생물에 방사성 물질이 미치는 영향을 연구하는 과학 대기에서의 핵실험에 의해 잇따라 대량으로 강하된 방사성 강하물의 거동을 환경 속에서 추적함으로써 발전했으며, 현재는 원자력 시설 등에 기인하는 환경방사능에 의한 주민들의 피폭선량(被爆線量)을 추정하는 데 기초를 제공하고 있다방사선량의 수준 오염 수준의 계량에 이용되는 측정기 원자력이나 방사선을 안전하게 이용하기 위해 방사선 작업환경 및 시설 주변환경의 방사선 수준이나 방사성 물질에 의한 오염 수준 등을 측정하고 그 결과를 검토하여 방사선의 방호적인 조치와 결부시키는 일 및 방사선 작업자 개인의 피폭선량의 측정평가 작업환경에서는 시설 내에 고정된 에어리어모니터, 작업자가 휴대하는 서베이미터가 사용된다이들 전자 방사선은 어떤 종류의 금속이든 불투명한 물질을 투과할 수 있다 그러므로 방사선원과 필름 사이에 피사체를 두고 피사체에 따라 방사선원을 택해 그 내부구조를 사진찍을 수 있다여러가지 화학적 변화로 식품에 변질 또는 부패를 일으키는 미생물 · 효소 등을 사멸 또는 불활화시키는 처치 주로 식품저장에 이용한다 식품의 방사선 조사는 목적에 따라 저선량조사 · 중선량조사 · 고선량조사로 나눈다방사선이 생물체에 미치는 영향을 연구하여 생명현상을 해명하려는 생물학의 한 분과 이런 방사선은 적외선이나 가시광선과는 달리 그 광자 또는 입자가 가진 에너지가 매우 높아 생체는 방사선에 대해 높은 감수성을 가진다사람을 비롯하여 포유류의 반치사선량(半致死線量 ; 피폭자의 반이 사망할 가능성이 있는 선량)은 수백 래드(rd)이며 열량으로 환산하면 흡수조직 1g당 0001~0002cal에 불과하다이에 비해 방사선 생물학자들에게는 생체 내에 특히 방사선의 피해를 쉽게 받는 부위를 조사하는 것이 방사선 생물학 초기의 연구과제였다그 후 많은 연구를 통해 척추동물의 조혈조직 · 장점막 등이 방사선에 특히 높은 감수성을 가진다고 밝혀졌다방사선의 조사(照射)로 인해 물질(주로 고체)의 구조가 흐트러져(격자결함(格子缺陷)의 생성) 성질이 변화하는 것 조사 손상이라고도 한다방사선 조사로 인해 생기는 변화는 조사하는 방사선의 종류와 대상 물질에 따라 달라진다X선 · 초고압X선 · 전자빔 · 라듐 · 중성자빔 · 양성자빔 · π중간자 · 인공방사성 동위원소 등 방사선을 이용하여 행하는 치료 X선요법은 X선의 파장에 따라 한계파장선(限界波長線)치료 · 표재치료 · 체강관(體腔管)치료 · X선심부치료 · 초고압 X선치료로 나누어진다1927년 H J 멀러가 X선을 초파리에 조사하여 인위적으로 돌연변이를 일으킨 후 방사선이 인위적 돌연변이 유발원으로 확인되면서 방사선에 대한 돌연변이가 연구되기 시작했다이온화방사선에 의해 인체가 받는 장애 방사선을 받는 내장기관에 따라 현저하게 다르다인간의 개체 또는 유전과 관련하여 가장 큰 장애를 받는 내장기관을 결정적 내장기관 또는 줄여서 결정장기라 하며 방사선을 받는 상황, 인체에서 그 기관의 중요성, 방사선에 대한 감수성에 따라 정해진다대부분의 경우 자유 라디칼(遊離基)이 생성하여 라디칼 중합이 일어나지만 때로는 양이온성 중합 또는 음이온성 중합도 일어나는 수가 있다악성종양의 방사선 요법에 사용되는 약제로서 종양의 방사선 감수성을 선택적으로 증강시켜 방사선 치료효과를 높이는 약물 제품으로는 브록크스울리신의 주사제가 있다이 약은 DNA의 구성성분인 티미딘(thymidine)과 화학구조가 유사하기 때문에 세포증식 과정에서 DNA 안에 티미딘 대신 넣는데, 이것은 세포의 방사선이나 자외선 조사에 대한 감수성만 높여 주며 생명유지나 증식에는 거의 영향이 없다원자력 시설이나 방사선 작업장 등에서 방사선원(放射線源) 주위의 국한된 영역을 막아 외부로 누출되는 방사선을 차단하는 조치 구조재나 기기(機器)의 방사선 손상 · 발열 · 방사화 등을 경감시키고 방사선 측정기에 대한 방사선 백그라운드(측정대상인 시료 외에서 오는 방사선)를 경감시키기 위해 방사선을 차단한다물질에 방사선을 조사했을 때 일어나는 화학적 변화를 연구하는 화학의 한 분야 가속장치의 전자 빔이나 중(重)이온, 원자로의 중성자 등이 선원(線源)으로 이용된다전자빔 가속장치를 이용한 전선피복재나 타이어용 고무시트의 조사에 의한 가교결합(架橋結合)의 생성, 도료의 경화 등 방사선 화학반응을 이용한 공업 프로세스가 있다방사성 원소를 함유하는 광물 우라늄 · 라듐 · 토륨같은 방사성 원소는 지각 속에 극히 미량 존재하는 원소이다또 이들 원소를 포함하는 방사성 광물은 종류가 많으나 그 중에서 우라늄광물로서 널리 사용되는 것은 역청(瀝靑) 우라늄석 · 카르노타이트 등이며 토륨광물로는 모나자이트가 있다핵폭발실험에 의해 생성되어 대기 중에서 지상으로 낙하하는 미세한 방사성 물질 핵폭발실험 후 실험장 주변에는 핵분열생성물(核分裂生成物) 및 핵분열성 물질이 날아서 흩어지고, 또 주변에 존재하는 물질의 일부 원소도 유도핵반응에 따라 방사성이 되며 공중에 방출되었을 때는 성층권 및 대류권 속을 떠다니다가 천천히 지상으로 낙하한다방사성 동위원소는 반감기, 방출하는 방사선의 종류와 에너지가 각기 다르므로 이것들을 방사선 검출기로 측정함으로써 그 종류와 양을 알 수 있다호르몬 및 생체활성물질(生體活性物質) 등의 양을 측정하는 방법 호르몬의 경우 방사성 물질로 표지된 호르몬과 표지되지 않은 호르몬이 그 호르몬에 대한 항체와 결합할 때 측정한다항체 및 표지 호르몬 양을 일정하게 하고 비표지 호르몬 양을 변화시키면 비표지 호르몬의 증가에 따라 표지 호르몬의 항체에 대한 결합은 억제되어 유리표지 호르몬 양이 증가한다 일부 원자핵이 자연적으로 입자나 전자기파를 방출하여 다른 원자핵으로 변하는 현상 전자포착 · 내부전환에는 핵외의 궤도전자가 필요하며 엄밀하게 말하면 원자의 붕괴를 수반한다또 자발적 핵분열도 방사성 붕괴의 일종으로 볼 수 있다밖에서 온 다룬 입자가 충돌하여 원자핵이 깨어지는 것은 핵반응이라 하고 붕괴라고 하지 않는다또 방사성 핵종이 붕괴하여 순차적으로 변하는 계열을 방사성 붕괴 계열이라고 한다 질병의 진단 또는 치료에 사용되는 밀봉하지 않은 방사성동위원소와 그 화합물 및 제제(製劑) 의학연구 목적으로 인체에 직접 투여하거나 인체에서 채취한 혈액 등 시료(試料)에 사용된다구체적 조건으로는 의약품으로서의 성질은 검사 · 치료 목적에 적합하고 독성이 없으며, 현재 임상에 보급되어 있는 약품이어야 한다 방사능평형이라고도 한다 계열의 모든 붕괴과정에 평형관계가 성립할 때 이 계열은 방사성 평형에 있다고 한다원자력 시설이나 방사성물질을 다루는 작업장 등에서 나오는 방사능을 지닌 폐기물 방사성 폐기물에는 재처리시설에서 나오는 높은 방사능을 가진 것과 의료기관에서 사용하고 버리는 약한 방사능을 가진 것 등이 있으며 방사성 물질의 반감기가 긴 것과 짧은 것 등 여러 가지가 있으므로 일률적으로 다룰 수 없다여러 가지 입자의 방사성포획은 원자핵의 구조를 조사하는 유력한 수단의 하나지만 중성자포획은 응용상으로도 매우 중요하다방사능을 가지는 핵종 안정핵종을 동위원소로 가지는 것을 방사성동위원소라고도 한다자연계에 천연적으로 존재하는 것을 천연방사성핵종, 인공적인 핵반응으로 만들어진 것을 인공방사성핵종이라 한다 시료 속의 어떤 원소가 방사능을 가지고 있을 때 그 방사능을 측정하여 원소를 정량하는 방법 딸핵종이 어미핵종과 방사성붕괴평형에 있을 때는 딸핵종을 화학적으로 추출하여 방사능을 측정하는 방법이 이용된다또 방사분석을 방사화학분석에 포함시키는 경우도 있다콘크리트 구조의 지붕 또는 벽체(壁體) 외부에서 물이 내부로 스미는 것을 방지하는 성능을 가진 콘크리트 피경화재인 철강의 표면과 경화용 초경합금전극 사이에 주기적으로 불꽃방전을 일으켜 공구나 그 밖의 내마모성을 요하는 기계부품의 표면을 경화시키는 것관측상 방추상으로 보이는 은하계 성운의 하나 나사선성운〔渦狀星雲〕은 전체적으로 원반형이므로 이것을 옆에서 보면 방추상으로 보인다이런 위치에 있는 은하계성운은 머리털자리의 NGC 4565 등이 대표적인 별자리이다방추충의 화석을 다량 함유하는 고생대의 석회암 푸줄리나 석회암이라고도 한다지질시대의 특정한 시기를 나타내므로 지사학적(地史學的) · 고생물학적으로 중요한 암석이다 기체 · 액체 · 고체에서 방출되는 빛의 스펙트럼 발광스펙트럼이라고도 한다형상에 따라 선스펙트럼 · 띠스펙트럼 · 연속스펙트럼 등으로 분류된다방출스펙트럼의 파장 · 세기를 측정함으로써 원자구조나 분자구조의 해석, 발광분광분석, 천체 또는 방전플라즈마의 계측 등을 할 수 있다약 4질량백분율까지의 규소(Si)를 함유하는 규소강은 변압기 · 발전기 · 전동기의 자심(磁心) 재료로서 가장 적합한 재료이다1934년경 N P 고스에 의해 발명된 이래 소량의 망간(Mn) · 황(S)과 약 25~35wt% 규소를 함유하는 규소강에 압연율 약 70%의 제1냉간압연, 중간 풀림〔燒純〕, 압연율 약 50%의 제2재결정 과정에서 발달하는 고집적도{110}〈001〉우선결정방위의 고스 집합조직을 가진 강대가 제조되었다방향족 탄화수소 유도체에 속하는 아민류의 총칭 대표적인 화합물에 아닐린이 있다일반적으로 염기성 화합물이지만 지방적 아민에 비해 염기성은 약하다방향 고리에 아미노기가 직접 결합하지 않은 화합물, 예를 들면 벤질아민 등에서는 지방족에 가까운 염기성을 느낀다분자 속에 벤젠고리를 가진 탄화수소 화학구조상 방향족 화합물의 모체가 되는 탄화수소이며, 분자 속에 적어도 하나의 벤젠고리(또는 축합고리 속의 벤젠핵)를 가진다주사슬 속에 방향족 고리를 가진 폴리아미드 일반적으로 평면구조인 방향족 고리가 분자사슬 속에 들어가면 고분자의 가요성(可撓性)이나 자유회전성이 감소하여 강직한 분자가 되고 융해의 엔트로피는 저하하여 그만큼 녹는점이 상승한다더욱이 폴리아미드에서는 분자간 수소결합도 존재하기 때문에 녹는점이 한층 더 높아진다 방향족 탄화수소를 합성하는 반응 방향족 탄화수소는 석유의 나프타유분(溜分)을 원료로 만들며 그 방법은 두 가지로 대별된다벤젠고리가 두 개 이상 축합된 고리를 가진 화합물 벤젠 · 나프탈렌 같은 탄소와 수소만으로 되는 방향족 탄화수소와 그 수소의 일부를 작용기로 치환한 유도체를 포함한다(l, m, n)은 g의 방향을 주고 위와 같이 코사인으로 표현되므로 g의 방향코사인이라고 한다난소가 성숙했는데도 배란이 일어나지 않고 윌경이 없거나 불임일 때 배란을 촉진하기 위 해 사용하는 약물 배란이 일어나지 않는 것은 뇌의 시상하부-뇌하수체계가 제대로 작용하지 않는 경우와 뇌하수체 호르몬의 균형이 나쁘기 때문에 일어나는 수가 많으므로 호르몬제를 투여하여 배란을 유발시킨다두 종류 이상의 원소가 화합해서 두 종류 이상의 화합물을 만들 때 한쪽 원소의 일정량과 화합하는 또 하나의 원소의 질량비는 간단한 정수비(整數比)가 된다는 법칙 하나의 원자에 몇 개의 이온, 또는 원자가 배위하여 생긴 화합물 컴퓨터로 처리하는 데이터를 일정 시간 또는 일정량에 달하기까지 축적했다가 일괄해서 연속적으로 처리하는 방식 반응에 필요한 원료를 일괄해서 반응기(反應器)에 넣고 반응이 끝난 다음에 생성물을 꺼내는 제조과정 주기율표 8족에 속하는 루테늄 Ru, 로듐 Rh, 팔라듐 Pd, 오스뮴 Os, 이리듐 Ir, 백금 Pt 등 여섯 원소의 총칭 서로 성질이 비슷한 귀금속이며 천연으로 혼합 된 합금으로 산출되지만 양이 적다 회백색의 광택이 있으며 녹는점이 높고 화학적으로 안정되어 있으며 전연성(展延性)이 좋다아직은 재확인되지 않은 최초의 초(超)악티늄족 원소 같은 방법에 의한 합성이 재확인되지 않으면 원소명이 공인되지 않기 때문에 쿠르차토븀과 러더퍼듐 중 어느 것으로도 현재 확정되지 않고 있다 잠정적인 이름은 우닐퀴듐(Unq)이다 1973년 소련 드브나 원자핵연구소의 G N 플레로프 등에 의해, 또 1974년 캘리포니아 대해버클리 분교)의 A 기오르소, G T 시보그 등에 의해 합성되었다고 보고된 초우라늄 원소 백조자리에 있는 은하계내 성운인 NGC6960 및 6992-5의 일군 무수한 가는 섬유가 교차된 것 같아 망상 또는 베일성운이라고도 한다 이 일군의 성운은 한 원호상(圓弧上)에 있고 바깥쪽으로 팽창운동을 하는 것으로 판단된다 이런 사실에서 망상성운은 일찍이 폭발된 초신성이 분출한 가스의 전선이 주위의 성간운과의 충돌에 의해 자극되어 발광하고 있는 것으로 추측되고 있다전파성 제1호 1946년에 은하전파와는 다른 전파원으로 확인되었고 52년에는 팔로마 천문대의 5m 망원경으로 그것이 서로 충돌하며 교차하는 두 개의 나사선성운임이 확인되었다태양계에서 약 111광년의 거리에 있는 최근성(最近星)의 하나 실시연성(實視連星)이며 84AU 떨어진 태양의 반 정도의 질량을 가진 적색왜성으로 약 750년 주기로 공전하고 있다 백조자리 61번성은 1792년 당시부터 주목되었다 1976년 소련의 드브나 원자핵연구소의 유(Yu), 오가네시안 등이 발견해 보고한 초우라늄 원소 밴도르프의 식 1872~1970 영국의 철학자·논리학자 수학자 G 페아노, G 프레게의 업적에 자극을 받아 새로운 수리논리학(數理論理學)을 구상했다수학(해석학〈解析學〉)을 논리학으로 환원시키려고 시도, 그 성과를《수학의 제원리》(1903)에 담았으며 출판 직전에 집합론에서 중요한 패러독스(러셀의 패러독스)를 발견했다(1901)이것은 나중에 논리학·수학기초론·의미론의 동향에 큰 영향을 끼쳤다1931~ 미국의 물리학자 소립자물리학의 새로운 국면을 개척했다 76년 이 공로로 이 입자를 독립적으로 발견한 S C C 팅과 함께 노벨 물리학상을 수상했다 궤도의 법선방향으로 향한 가속도의 성분 질점이 가속도 운동을 하고 있을 때 가속도는 속도에 평행하는 성분과 수직의 성분으로 분리된

2007년 09월 과학동아 정보

  • 동아사이언스 편집부

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