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우라늄이란 무엇입니까? 자세한 답변

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우라늄이란?

우라늄은 수십억 년 동안 지구에 존재했지만 대부분의 사람들은 핵무기와 원자력 발전소가 만들어지기 전까지 그것에 대해 알지 못했습니다. 우라늄은 가장 무거운 화학 원소 중 하나입니다. 그것은 금속이며 지각의 함량은 수은과 은과 같은 잘 알려진 원소보다 높습니다.

세계 여러 지역에서 우라늄 광석 매장지가 발견되었습니다. 그들의 예금은 러시아, 캐나다, 미국, 자이르 및 기타 일부 국가에서 특히 큽니다. 순수한 금속 우라늄은 은처럼 반짝입니다. 그러나 공기 중에서 몇 분 동안 유지하면 금속 조각의 표면이 변색되고 갈색 색조가 나타납니다. 우라늄 산화물 막이 그 위에 형성됩니다 - 우라늄과 산소의 화합물이며 그 형성 과정을 산화라고합니다. 금속 표면에 형성된 필름은 샘플에 산소가 침투하는 것을 방지하고 산화 과정이 더 진행되는 것을 방지합니다.

우라늄과 대부분의 다른 원소의 주요 차이점은 자연 방사능이 있다는 것입니다. 이것은 우라늄 원자 자체가 점차 변화하면서 눈에 보이지 않는 특정 유형의 광선을 방출한다는 것을 의미합니다. 이 광선은 알파, 베타 및 감마선이라고 하는 세 가지 유형이 있습니다. 우라늄 원자가 겪는 변화 과정에서 다른 방사성 원소로 변합니다. 새로운 요소에서도 동일한 일이 발생하고 새로운 부분의 방사선이 방출됩니다. 이것은 방사성이 아닌 새로운 원소가 형성될 때까지 계속됩니다. 이 변환 체인에는 14단계가 있습니다. 그 중 하나에는 잘 알려진 요소 라듐이 형성되고 마지막에는 납이 형성됩니다.

납은 비 방사성 원소이므로 변환 체인이 끝납니다. 우라늄을 납으로 변환하는 전체 과정은 수십억 년이 걸립니다. 우라늄에는 여러 동위 원소가 있습니다. 동위 원소는 동일한 원소의 원자로 원자량이 다른 원소 이름 뒤에 숫자로 표시됩니다.

우라늄-235는 원자 폭탄의 재료와 원자력 발전소의 연료로 사용됩니다. 같은 목적으로 사용되는 또 다른 원소인 플루토늄은 자연에 존재하지 않으며 특수한 장치를 사용하여 우라늄에서 얻습니다.

저자: Likum A.

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물은 어떻게 얼음으로 변합니까?

연못, 호수 또는 강이 얼어붙는 것을 본 적이 있다면 수면이 먼저 얼음으로 덮인 것을 눈치 챘을 것입니다.

연못, 호수, 강이 바닥에서 얼고 그 반대가 아니라면 우리 삶의 많은 것들이 다르게 보일 것이라고 생각하지 않습니까? 지구의 기후가 변할 뿐만 아니라 물에 사는 일부 생물이 완전히 사라질 것입니다!

연못의 물이 어떻게 얼음으로 변하는지 봅시다. 연못 위의 공기가 냉각되면 물의 최상층도 냉각됩니다. 상층의 찬 물은 따뜻한 하층보다 무거워져 아래로 가라앉는다. 이 과정은 연못의 모든 물이 약 4°C로 냉각될 때까지 계속됩니다.

하지만 기온이 뚝! 물의 최상층이 4°C 이하로 냉각되면 표면에 머물게 됩니다. 사실 4°C 이하로 식힌 물은 본질적으로 더 가벼워집니다!

따라서 물의 상층은 얼 준비가되었습니다. 온도가 0°C의 빙점 이하로 유지되면 작은 결정이 형성되기 시작합니다.

그러한 각 수정에는 XNUMX개의 광선이 있습니다. 연결되어 얼음을 형성하고 곧 물 표면에 얼음 껍질이 형성됩니다. 얼음이 투명할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있습니다. 왜요? 사실 물방울이 얼면 작은 기포가 방출됩니다. 그들은 얼음 결정의 광선에 달라 붙습니다. 더 많은 얼음 결정이 형성될수록 더 많은 기포가 생성됩니다. 이는 불투명한 얼음입니다.

물이 얼음 아래로 이동하면 기포가 모여 맑은 얼음이 됩니다.

물은 다른 물질과 마찬가지로 액체에서 고체 상태로 전환되는 동안 부피가 감소하지 않습니다. 물이 얼면 부피의 XNUMX/XNUMX이 팽창하므로 XNUMX리터의 물이 얼면 XNUMX리터의 단단한 얼음이 생깁니다! 겨울철에 자동차 라디에이터와 배관이 터지는 것은 물이 얼고 팽창하기 때문입니다!

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최근 멤리스터의 실제 구현이 얼마 남지 않았다는 새로운 정보가 등장했습니다. 과학자들은 이 분야에서 아직 사용되지 않고 저렴하고 동시에 대안과 일치하는 제조를 위한 새로운 재료를 발견했습니다.

매일 우리는 라디오 알람 시계와 프로그램 가능한 푸드 프로세서에서 스마트 컴퓨터에 이르기까지 다양한 전자 장치를 사용합니다. 그들 중 많은 사람들이 플래시 메모리를 사용합니다. 그러나 플래시 기술이 거의 막다른 골목에 이르렀고 이미 사용 가능한 전력과 작은 크기의 한계에 도달했다는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다.

또한 우리는 더 작고 더 빠른 메모리 드라이브를 기다리고 있지만 완전히 다른 물리적 원리에 따라 - 이것은 아마도 정확히 동일한 투명 전자 장치일 것입니다. 그 기초는 오리건 대학교에 있습니다. 이것은 멤리스터라고도 하는 저항성 랜덤 액세스 메모리(RRAM)입니다. 이것은 미세 회로의 기본 수동 요소 중 하나입니다. 작동 원리는 히스테리시스에 기반합니다. 즉, 시스템의 동작은 선사 시대에 의해 결정됩니다. 전류가 멤리스터를 통과하면 원자 구조가 변경되고 그에 따라 소자의 저항이 변경됩니다. 이러한 요소는 오늘날 전자 제품의 기초인 현대 트랜지스터보다 작고 빠르고 저렴할 수 있습니다.

오레곤 대학의 전기 공학 및 컴퓨터 과학 교수인 존 콘리는 "플래시 메모리는 가격이 저렴하고 크기가 비슷하기 때문에 매력적이지만 잠재력이 점차 고갈되고 있다"고 말했다. 커피 테이블."

오하이오 주립 대학의 연구원들은 저렴하고 환경 친화적인 화합물인 주석-산화아연이 이 분야에서 큰 미래를 가지고 있으며 컴퓨터 메모리가 전자 전하를 기반으로 하는 것이 아니라 새로운 기술의 기초가 될 수 있음을 확인했습니다. 도체의 저항에.

멤리스터는 구조가 간단하고 정보를 더 빨리 쓰고 지울 수 있으며 에너지를 덜 소모합니다. 액정 디스플레이를 구동하는 박막 트랜지스터의 생산에 이러한 새로운 반도체를 사용하기 위해 민간 산업에서 얼마 동안 관심이 있어 왔습니다. 특히, 소위. IGZO 기술(인듐-갈륨-아연-산화물). 그러나 인듐과 갈륨은 점점 더 비싸지고 있으며 투명한 화합물인 주석-아연 산화물은 상업적으로 더 유망할 것으로 예상됩니다.

따라서 모든 창틀이 모니터 화면이 될 수 있는 날이 멀지 않았습니다.

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