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지구 내부가 뜨거운 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

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지구 내부가 뜨거운 이유는 무엇입니까?

다른 장소에서 지각의 바깥 부분의 두께는 15에서 50km에 이르며, 지구의 중심에 접근함에 따라 온도가 증가합니다. 약 40m마다 XNUMX도씩 증가합니다. XNUMXkm 깊이의 이곳은 너무 뜨거워서 물 한 컵을 내리면 끓기 시작합니다!

지구 표면으로 50km 깊이로 내려갈 수 있다면 온도계는 1100 ° C를 표시합니다. 이러한 조건에서는 암석조차도 녹기 시작합니다. 과학자들에 따르면 지구의 중심 온도는 5500 °C에 이릅니다.

지구의 지각은 두 개의 층으로 구성되어 있습니다. 위쪽은 대륙의 화강암 석판입니다. 그 아래에는 현무암이라고 불리는 매우 단단한 검은색 암석의 두꺼운 층이 있습니다. 그것은 해양 우울증을 형성하고 대륙이 그 위에 있습니다. 과학자들에 따르면 지구의 중심은 직경이 약 6500km인 액체 철의 뜨거운 공입니다.

왜 이런 일이 발생합니까? 대부분의 과학 이론에 따르면 지구는 한때 태양에서 분리되었습니다. 태양 주위를 돌기 시작했을 때 그것은 기체, 액체 및 고체 물질의 불 같은 덩어리였습니다.

시간이 지남에 따라 이 덩어리는 일정한 회전으로 인해 점차 냉각되고 부피가 감소하여 극에서 약간 납작해진 공의 형태를 취합니다. 마침내 그것은 너무 식어서 표면에 단단한 껍질이 형성되었습니다.

이 과정이 얼마나 오래 지속되었는지는 아무도 알 수 없지만, 가능한 사실에 따르면 단단한 껍질 아래에 숨겨져 있는 지구의 핵심은 여전히 ​​원래의 불을 내뿜는 덩어리로 남아 있습니다.

저자: Likum A.

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앵글로색슨족은 누구인가?

"Anglo-Saxon"이라는 단어는 종종 잉글랜드의 현대 거주자 또는 그 후손을 지칭합니다. 그러나 실제로 앵글로색슨족은 수년 전에 영국에 살았던 사람들입니다. 로마에 의해 영국이 정복된 후 약 400년 동안 지배 하에 놓였습니다. 그런 다음 로마 군단병은 이탈리아로 소집되었고 영국은 외부의 공격에 노출되었습니다. 처음에는 영국인인 브리튼의 주민들이 로마인들과 거의 같은 방식으로 살아남았지만 XNUMX세기 중반까지 순회하는 부족들이 현재의 이스트 앵글리아라고 불리는 브리튼 지역에 정착하기 시작했습니다.

영국인은 외계인이 공격적이고 무자비한 사람들인지 확인해야 했습니다. 그들은 심지어 전쟁과 전투에 관한 노래와 전설도 가지고 있었습니다. 기본적으로 그들은 앵글족, 색슨족, 주트족의 세 게르만 부족 중 하나에 속했습니다. 그들 모두는 북해와 발트해 연안에 살았거나 멀지 않은 곳에 살았습니다. 이 사람들은 머리가 곱고 날씬하고 용감한 전사였습니다.

829세기 말까지 그들은 브리튼에서 구로마제국의 잔재를 파괴하고 871개의 왕국을 세우는 데 성공했습니다. 처음에는 별도의 왕이 각 왕국을 통치했지만 900년에는 모두 단일 통치자의 권위 아래 하나로 통합되었습니다. 그의 후계자 중 한 명이 서기 XNUMX년에서 XNUMX년 사이에 이 나라를 통치한 알프레드 대왕이었습니다. 이자형.

1066년 앵글로색슨 왕조는 노르만 정복으로 권력을 잃었습니다. 앵글로 색슨 족이 사용하는 고대 영어 또는 앵글로 색슨 언어는 앵글, 색슨 및 주트가 혼합 된 것입니다. 그러나 현대 영어는 앵글로색슨족을 기반으로 개발되었지만 아마도 언어학자들만이 공통 기반을 찾을 수 있을 것입니다.

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화학자들은 탄소 공으로 가장 뛰어난 트릭을 수행하는 법을 배웠습니다. 표면에 다양한 분자를 고정하고, 그 안에 금속 원자를 삽입하고, 심지어 태양 전지가 풀러렌을 기반으로 만들 수 있음을 보여주기도 했습니다. 풀러렌에 관한 모든 과학 기사에서 과학자들은 풀러린이 다양한 분야에서 사용될 수 있다고 밝혔지만 실제 적용되지는 않았습니다. 풀러렌은 연구원들의 손에 재미있는 장난감으로 남아 있었습니다. 그러나 이제 분자 공이 인류에게 유용할 진정한 기회가 있습니다.

Chalmers University of Technology의 스웨덴 연구원들은 풀러렌이 고전압 케이블을 만드는 데 사용되는 절연 저항을 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다. 무선 전기의 시대가 올 때까지 장거리 에너지를 전송하는 가장 안정적인 방법은 일반 케이블입니다. 수 킬로미터의 전력선은 다양한 발전소에서 소비자까지 뻗어 있습니다. 대부분의 가전 제품은 220볼트를 사용합니다. 산업용 장비는 종종 380볼트를 사용합니다. 두 전압 모두 위험하고 치명적일 수 있지만 저전압 등급에 속합니다.

사실 장거리로 에너지를 전송하려면 수십만 볼트의 고전압이 필요합니다. 예를 들어, 지난 세기의 80년대에 시베리아 발전소에서 우랄의 산업 기업으로 전기를 전송하기 위해 최대 1,1만 볼트의 초고압 전력선이 건설되었습니다. 전선을 통해 전기를 전송하는 동안 손실을 줄이기 위해 고전압을 사용해야 합니다. 전압이 높을수록 발전소에서 소비자로 가는 과정에서 손실되는 에너지가 줄어듭니다.

가공 전력선이 있습니다. 이것은 기둥과 돛대에 매달린 벌거 벗은 전선입니다. 그것들을 사용할 수없는 곳에 케이블 라인이 놓여 있습니다. 케이블은 지하 또는 수중에 놓을 수 있습니다. 케이블에서 전류를 전달하는 금속 와이어는 비전도성 물질인 절연체 층으로 둘러싸여 있습니다. 고전압 케이블 생산을 위해 기존의 포장 백을 만드는 것과 동일한 폴리머인 폴리에틸렌 절연체가 사용됩니다. 그러나 폴리에틸렌의 절연 기능은 무제한이 아닙니다. 특정 한계를 초과하면 고장이 발생하고 케이블 라인이 완전히 고장납니다. 그리고 지하나 수중에 깔린 케이블을 교체하는 것은 번거로운 일입니다.

그렇다면 탄소 축구공은 어떻게 될까요? 풀러렌 분자가 폴리에틸렌에 추가되면 절연 특성이 증가하는 것으로 나타났습니다. 풀러렌 변성 케이블은 기존 케이블보다 26% 더 높은 더 높은 전압을 견딥니다. 이것은 26% 더 많은 에너지가 그것을 통해 전달될 수 있음을 의미합니다. 이 효과를 달성하기 위해 스웨덴 화학자들은 폴리에틸렌 킬로그램당 풀러렌 XNUMX그램이 포함된 단열재를 만들었습니다.

풀러렌은 매우 독특한 전자적 특성을 가지고 있습니다. 폴리에틸렌의 절연성을 파괴하는 고에너지 전자를 가둘 수 있습니다. 풀러렌은 이러한 전자를 수용하여 폴리머가 분해되지 않도록 합니다. 비록 이 발견이 에너지 부문에서 혁명을 일으킨 것은 아니지만 산업에서 효율성을 퍼센트 단위로 증가시키면 수많은 재료와 메가와트의 전력을 절약할 수 있습니다.

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