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다양한 용도로 사용되는 많은 광전지가 있습니다. 그 중 가장 유명한 것은 다가가면 문이 저절로 열리는 것처럼 보이게 하는 것이다. 이것은 예를 들어 상점에서 볼 수 있습니다. 이것은 다가오는 사람의 몸이 특정 장소에서 광선을 차단하고 광전지가 문이 열리도록 하기 때문에 발생합니다.

빛은 에너지의 한 형태입니다. 빛이 셀레늄이나 실리콘과 같은 특정 화학 물질에 부딪치면 그 에너지로 인해 전자가 물질을 통해 이동합니다. 서로 다른 두 물질이 서로 닿아 가까이 있을 때 일부 전자는 한 물질에서 다른 물질로 이동할 수 있습니다. 그러한 물질 중 하나가 다른 물질에 연결되고 말하자면 전자의 경로를 형성하는 외부 와이어라고 상상해보십시오. 그리고 빛이 화학 물질에 닿는 한 일정한 전자 흐름이 물질과 전선을 통해 이동합니다. 이러한 전자의 흐름을 전류라고 합니다. 전자가 이동하는 경로를 전기 회로라고 합니다.

빛에 노출되는 한 전류의 세기를 생성하거나 증가시키는 장치를 광전지 또는 간단히 광전지라고 합니다. 광전지는 다양한 방식으로 사용됩니다. 예를 들어, 위성과 우주선에 배치된 태양 전지판에서는 많은 수의 태양 전지가 함께 연결됩니다. 카메라 노출계에서 저울은 작은 광전지가 있는 전기 회로에 연결됩니다. 저울은 회로를 통과하는 전류를 등록합니다. 이것은 광전지에 얼마나 많은 빛이 도달하는지에 대한 아이디어를 제공합니다.

저자: Likum A.

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지구는 무엇으로 이루어져 있습니까?

인간은 달과 다른 행성을 연구하기 시작했지만 아직 지구의 정확한 구조를 모릅니다.

이 질문에 대한 대략적인 대답은 다음과 같습니다. 지구는 주로 단단한 암석으로 구성된 거대한 공 또는 구체입니다. 내부 암석이 엄청난 압력을 받고 있기 때문에 지구의 핵도 단단합니다.

이 모든 것을 더 자세히 고려해 보겠습니다. 지구의 표면은 암석으로 구성된 18-50km 두께의 지각입니다. "석권"이라고도합니다. 지각의 상부는 대륙이며, 그 안의 오목한 부분은 바다와 대양, 내해와 호수의 물이 차지합니다. 지구 표면의 모든 물(바다, 호수, 강 및 모든 작은 저수지)을 "수권"이라고 합니다.

인간은 지각의 맨 위만 연구할 수 있었기 때문에 지구가 내부에서 어떻게 생겼는지 말하기는 어렵습니다. 우물을 시추하고 광산을 가라 앉힐 때 깊이가 증가함에 따라 온도가 상승하는 것으로 나타났습니다. 지표면에서 약 3,5km 깊이의 온도는 물을 끓일 수 있을 정도로 높습니다. 지구의 내부 구조를 연구하는 과학자들은 지진 연구를 도왔습니다. 그들은 더 깊은 곳에서 온도가 지각만큼 빠르게 상승하지 않는다고 믿습니다. 따라서 그들의 추정에 따르면 지구 중심부의 온도는 5500 °C를 초과하지 않습니다. 의심 할 여지없이 암석이 1200 ° C의 온도에서 녹기 때문에 이것은 매우 높은 온도입니다.

지구의 지각은 두 개의 층으로 구성되어 있습니다. 대륙의 기초가 되는 최상층은 화강암으로 이루어져 있습니다. 이 화강암 층 아래에는 "현무암"이라고 불리는 매우 단단한 암석의 매우 광범위한 층이 있습니다. 과학자들은 지구의 중심에 직경이 약 7500km인 거대한 쇳물 코어가 있다고 믿습니다. 중심핵과 지각 사이에는 "맨틀(mantle)"이라고 불리는 약 3,5km 두께의 층이 있습니다. 맨틀의 구성은 아마도 "올리빈"이라고 불리는 암석과 같은 암석을 포함할 것입니다.

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근본적으로 새로운 유형의 광합성이 발견되었습니다. 30.06.2018

Imperial College London의 연구원들은 자연 환경에서 일어나는 일부 과정에 대한 우리의 이해를 바꿀 수 있다고 믿는 새로운 종류의 광합성을 발견했습니다. 이 새로운 지식이 청정 대체 에너지 분야에서 사용될 수 있는지 여부는 아직 명확하지 않지만 기존 작물보다 더 효율적인 특수 설계된 작물을 개발하는 데 확실히 사용될 수 있습니다.

새로운 광합성 과정은 가시광선 대신 근적외선(NIR)을 사용합니다. 모든 식물이 사용하는 정상적인 광합성에는 가시 스펙트럼의 적색 영역에서 최대 흡수 계수를 갖는 녹색 색소 엽록소-a가 참여합니다.

연구 중에 영국 연구원들은 일부 유형의 남조류가 근적외선을 효과적으로 흡수하는 엽록소 a 대신 엽록소 f(엽록소 f)를 사용한다는 것을 발견했습니다. 이것은 차례로 시아노박테리아가 정상적인 빛이 투과되지 않지만 열(적외선) 복사가 도달하는 장소에서 살고 번성하도록 합니다.

과학자들은 엽록소-f를 오랫동안 알고 있었지만 최근 연구는 이 색소를 새로운 유형의 광합성과 연결하는 데 도움이 되었습니다. 또한 "적색 한계를 넘어선" 새로운 유형의 광합성의 존재는 외계 생명체를 연구하는 생물학인 우주생물학 분야에서 매우 중요합니다. 우주 생물학자들은 식물이 광합성 과정을 위해 받아야 하는 최소 에너지량을 설명하기 위해 "적색 한계"라는 용어를 사용합니다.

"이 발견은 생물학 및 우주생물학 교과서에서 발견되는 재료를 근본적으로 바꿀 수 있는 것입니다."라고 Bill Rutherford 교수(Bill Rutherford)는 말합니다. 밤에도 "빛을 먹는" 능력입니다."

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