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부채질을 하면 왜 더 시원해질까요? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

우리는 왜 우리 자신을 부채질할 때 더 시원해지는가?

춥거나 더울 때 실제로 피의 온도를 느끼는 것입니다! 우리 몸의 평균 온도는 "외부" 온도에 관계없이 섭씨 37도입니다. 하지만 그렇다고 해서 핵심 체온이 오르락내리락하지 않는다는 의미는 아닙니다. 때때로 발생합니다. 그러나 이러한 변동이 무엇이든 우리 몸은 항상 온도를 "정상"으로 되돌리기 위해 노력합니다. 이 과정은 혈액의 온도가 낮으면 높이고 너무 높으면 낮추는 뇌의 중추에 의해 조절됩니다.

당신의 혈액 온도가 떨어졌다고 가정하십시오. 교감 신경계가 즉시 작동합니다. 특정 땀샘은 근육과 간에서 산소를 태우는 과정이 더 빨리 진행되도록 효소를 분비하기 시작합니다. 피부의 혈관이 수축하여 우리 몸이 열을 덜 발산합니다. 온도가 너무 떨어지면 근육이 활성화되고 떨리기 시작합니다. 신체의 이러한 반응은 열 생성을 목표로 합니다.

이제 체온이 올랐다고 가정해 보십시오. 산소 연소 과정이 느려지고 피부 혈관이 확장되어 과도한 열을 방출하고 땀 증발을 돕습니다. 액체가 증발할 때, 즉 기체 상태가 되면 열도 함께 빠져나갑니다. 땀을 흘리면 이렇게 됩니다. 피부의 모공에서 방출되는 땀은 몸의 안과 밖을 씻는 샤워와 같은 역할을 합니다. 수백만 개의 작은 구멍을 통해 미세한 물방울로 몸 밖으로 배출됩니다.

몸 주위의 공기가 습하면 땀의 증발이 멈춥니다. 몸이 전혀 식지 않는 것 같다. 그러나 부채질을 시작하면 피부 바로 근처의 공기가 움직이기 시작하고 땀 증발 과정이 가속화됩니다. 당신의 몸은 열을 잃기 시작하고 당신은 시원해집니다.

저자: Likum A.

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휘발유에 납이 있는 이유는 무엇입니까?

가솔린은 탄화수소의 혼합물입니다. 그 분자는 수소와 탄소 원자로 구성됩니다. 자동차 연료로 사용되는 가솔린은 여러 탄화수소 액체의 혼합물입니다.

휘발유를 더 잘 연소시키기 위해 특수 첨가제가 첨가됩니다. 약 30 ° C의 온도에서 액체의 가솔린은 매우 빠르게 증기로 변합니다. 자동차 엔진에서 가솔린은 공기와 혼합됩니다. 엔진의 온도는 혼합물을 증기로 만듭니다. 스파크 플러그는 연료를 점화시키는 스파크를 생성합니다.

때때로 가솔린 혼합물이 너무 빨리 점화됩니다. 이 때 엔진이 소리를 내며 엔진이 노킹이라고 합니다.

엔진 노크를 줄이는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 천천히 가연성인 가솔린을 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 점화를 늦추는 특수 화학 물질을 연료에 첨가하는 것입니다. 이에 사용되는 가장 잘 알려진 물질은 테트라에틸 납 또는 단순히 에틸입니다. 이것이 가솔린에서 납을 찾을 수 있는 이유입니다.

연료는 엔진에 노크를 유발하는 정도에 따라 분류되며 옥탄가로 정의됩니다. 옥탄가가 높은 휘발유는 옥탄가가 낮은 휘발유보다 노크가 적습니다. 옥탄가가 85 이상인 가솔린은 현대 엔진에 충분하다고 간주됩니다.

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효율적인 태양 전지판을 위한 블랙 실리콘 20.10.2012

태양 전지판은 태양 에너지의 XNUMX분의 XNUMX만 전기로 변환합니다. 따라서 초기에 낮은 효율에 스펙트럼의 전체 적외선 부분의 손실이 추가되며 이는 허용할 수 없는 낭비입니다. Fraunhofer Institute의 과학자들은 적외선도 포착하는 태양 전지용 신소재를 개발했습니다.

블랙실리콘이라는 물질은 매우 유망하며, 최근 독일 과학자들은 이를 기반으로 태양전지 효율을 두 배로 높이는 데 성공했습니다.

태양광 패널은 단순히 태양 광선 에너지의 XNUMX분의 XNUMX을 전기로 전환할 수 없기 때문에 에너지가 손실될 뿐만 아니라 태양광 패널의 가열이 발생하여 수명이 단축되고 효율성이 더욱 저하됩니다. 이 문제를 극복하는 한 가지 방법은 적외선을 포함한 거의 모든 햇빛을 흡수하여 전기로 변환하는 물질인 블랙 실리콘을 사용하는 것입니다.

흑색 실리콘은 황을 함유한 기체 매질에서 표준 실리콘에 펨토초 레이저 펄스를 조사하여 얻습니다. 이 과정에서 황 원자는 실리콘의 원자 격자에 부착됩니다. 기존 실리콘에서 적외선은 전자를 여기시켜 전기로 변환하는 에너지가 부족합니다. 한 번의 도약으로 넘을 수 없는 높은 벽과 같다. 그러나 황 원자가 포함되어 있기 때문에 검은 실리콘은 전자의 "점프"를 용이하게 하는 일종의 중간 수준을 형성합니다. 레이저 펄스의 매개변수를 변경함으로써 과학자들은 중간 수준의 높이를 변경하고 전자의 반환을 최대 수준으로 높일 수 있었습니다.

처음에 개발자는 기존 태양광 패널에 검은색 실리콘 셀을 추가할 계획입니다. 일반 및 검은색 실리콘으로 만든 탠덤 전지는 기존 전지보다 XNUMX%만 더 효율적이지만 이러한 방식으로 기존의 많은 태양 전지판을 업그레이드할 수 있어 에너지가 크게 증가합니다.

미래에는 흑색 실리콘이 태양 전지판 제조의 주요 재료로 사용될 수 있지만 이를 위해서는 특수 자동 레이저 시스템의 개발이 필요합니다.

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