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원자력이란 무엇입니까? 자세한 답변

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원자 에너지는 무엇입니까?

원자 에너지는 원자에서 파생된 에너지입니다. 모든 원자는 에너지 입자로 구성되어 있습니다. 이 에너지는 원자의 모든 입자를 함께 유지합니다. 따라서 원자 에너지에서 원자의 핵은 에너지의 원천입니다. 이 에너지는 원자가 분열할 때 방출됩니다.

사실 원자에서 에너지를 얻는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 핵융합 반응이고 다른 하나는 핵분열 반응입니다. 핵융합 반응에서는 두 개의 원자가 융합하여 하나의 원자를 형성합니다. 원자가 결합하면 엄청난 에너지가 열의 형태로 방출됩니다. 대부분의 태양 에너지는 태양에서 일어나는 핵융합 반응에서 나옵니다. 이것은 원자 에너지의 유형 중 하나입니다.

두 번째 방법은 핵분열 반응 또는 분열입니다. 핵분열은 하나의 원자가 두 개로 쪼개질 때 발생합니다. 이것은 원자가 원자 입자, 예를 들어 중성자(원자의 일부임)로 충돌할 때 발생합니다.

원자의 모든 충격이 원자 분열로 이어지는 것은 아닙니다. 대부분의 원자는 쪼갤 수 없습니다. 그러나 우라늄과 플루토늄 원자는 적절한 조건에서 붕괴합니다.

우라늄의 유형 중 하나인 우라늄-235(우라늄의 동위원소라고도 함)는 중성자와 충돌하면 두 부분으로 나뉩니다. 이것이 얼마나 많은 에너지를 방출하는지 상상할 수 있습니까? 235kg의 우라늄-XNUMX는 석탄 XNUMXkg의 연소보다 백만 배 더 많은 에너지를 방출합니다. 작은 우라늄 조각은 전체 원양 선박, 항공기 또는 발전기에 전력을 공급할 수 있습니다. 보시다시피 원자력은 미래 인류의 주요 에너지원이 될 수 있습니다.

저자: Likum A.

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곰팡이 란 무엇입니까?

때로는 자연이 끊임없이 인간을 반대하여 인간이 존재하기 어렵게 만드는 것처럼 보입니다. 곤충과 식물은 인간과의 싸움에서 승리하는 경향이 있는 것 같습니다.

우리가 아무 것도하지 않고 다양한 현상이 즉시 우리에게 내려 우리 또는 우리의 재산을 해칠 것이라고 상상해보십시오. 날개에 숨어 공격을 기다리는 그러한 해충 중 하나는 곰팡이입니다.

가죽 제품, 조리된 음식 또는 과일 잼은 차갑고 건조한 곳에 두지 말고 야외에 두십시오. 그리고 곧 곰팡이가 생길 것입니다.

대부분의 경우 이것은 빵 한 조각에서 발생합니다.

따뜻하고 습한 곳에 며칠 동안 방치하면 빵이 검은 가루를 뿌린 것처럼 희끄무레한 거미줄 같은 코팅으로 덮여 있습니다.

이 물질을 현미경으로 관찰하면 거미줄이 두 가지 유형의 과정을 가진 많은 무색 섬유로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 일부는 포자를 포함하는 작은 검은색 공으로 끝납니다. 다른 것들은 간단히 말해서 일종의 뿌리인 빵에 침투하여 영양분을 추출합니다. 이것은 금형입니다.

곰팡이는 습기가 많고 따뜻한 곳, 특히 영양분이 충분한 곳에서 번성합니다. 일반적으로 곰팡이는 점막 곰팡이와 같은 죽은 식물과 동물에 나타납니다. 다른 유형의 곰팡이는 살아있는 유기체에 사는 기생충입니다. 종종 우리는 일반적으로 "금형"이라는 용어를 사용합니다.

금형에는 두 가지 유형이 있습니다. 한 종류는 식물과 나무의 잎, 가지, 꽃 및 열매의 표면에 번식합니다. 솜털 곰팡이는 식물 내부에서 발생합니다. 특히 감자와 포도에 영향을 미치며 통제가 어렵습니다.

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수은의 수준은 휴대 전화를 보여줍니다 19.02.2013

Burgos 대학(스페인)의 화학자들은 휴대 전화를 사용하여 가장 위험한 독성 금속으로 인한 환경 오염 수준을 감지하고 평가할 수 있는 기술을 개발했습니다.

과학자들은 형광성 유기 화합물 로다민을 기반으로 한 특수 멤브레인 플레이트를 만들었습니다. 이 물질은 물에 녹지 않지만 과학자들은 그것을 물을 흡수하고 수은과 접촉하면 붉게 변하는 친수성 중합체로 전환했습니다. 변형된 로다민 덕분에 수은 오염 사실을 육안으로 확인할 수 있습니다. 또한 휴대폰으로 멤브레인을 촬영하면 수은 농도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 따라서 과학자들은 독성 물질을 식별하는 간단하고 신뢰할 수 있는 방법을 만들었습니다.

이 발전의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 수은은 특히 개발도상국에 영향을 미치는 문제입니다. 산업체, 특히 광업에 의해 환경으로 배출되는 유독 금속은 뇌, 신장에 축적되어 심각한 신경계 질환을 유발합니다. 동시에 수은 오염이 증가하고 있습니다. 특히 지난 세기 동안 전 세계 바다에서 수은 농도가 25% 증가했습니다.

스페인 과학자 발명의 중요한 특징은 수은 "리트머스 테스트"를 미세 조정하는 능력입니다. 로다민 스트립은 위생과 같은 특정 농도의 수은에 반응하도록 만들 수 있습니다. 농도가 낮으면 스트립의 색상이 변경되지 않습니다.

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