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광전 효과는 1887년 하인리히 헤르츠(Heinrich Hertz)에 의해 발견되었습니다. 광전 효과는 전자기 복사(특히 빛)의 광자가 고체에 흡수될 때 에너지 수준에 걸쳐 전자가 재분배되는 현상입니다. 외부 광전 효과와 내부 광전 효과를 구별하십시오.

외부 광전 효과는 광자가 흡수될 때 고체의 전자가 환경으로 나가는 것(광전자 방출)으로 구성됩니다.

외부 광전 효과의 법칙:

1. 전자가 환경 hν0으로 탈출할 수 있는 최소 에너지를 광전 효과의 적색 경계라고 합니다.

2. 방출된 전자의 운동 에너지는 흡수된 광자의 에너지 U=hν−hν0(아인슈타인의 법칙)에 따라 증가합니다.

3. 방출된 전자의 수는 방사선 강도에 정비례합니다(스톨레토프의 법칙).

내부 광전 효과 - 광전도성 발생(포토레지스터에서) 및 빛이 흡수될 때 EMF 발생(태양전지).

광전도 효과(광전기 효과)는 Stoletov(1888)와 F. Lenard(1899)에 의해 조사되었습니다.

광기전력(광유전체 효과) 발생 효과는 1905년 A. 아인슈타인(A. Einstein)에 의해 입증되었습니다.

표는 빨간색 테두리의 파장을 보여줍니다.

사진 효과

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화성에 생명체가 존재한다면 지구와 공통 뿌리를 가지고 있다고 안전하게 가정할 수 있습니다. 3,5억 년 전, 운석은 전체 태양계를 휩쓸었고, 아마도 우리의 두 젊은 행성 사이에서 튕겨져 나갔을 것입니다. 지난 수십 년 동안 남극 대륙과 아프리카 사막 지역에서 발견된 화성의 운석이 이를 증명합니다. 그리고 운석 공격의 결과로 또는 수많은 화산의 분출 중에 지구에서 방출된 운석도 화성에 떨어졌을 가능성이 있습니다. 이 우주 탁구는 화성이나 지구에서 생명이 처음 시작된 곳과 상관없이 이 행성의 유기체 사이에 공통 조상을 매우 잘 만들 수 있습니다.

공통 우주 뿌리 이론은 매우 매력적이어서 MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자들은 Harvard 및 MGH의 동료들과 함께 DNA 시퀀서를 만들기로 결정했습니다. 샘플과 함께. 토양과 얼음 샘플에서 공통 유전 물질을 찾기 위해 화성으로 보내질 것입니다.

MIT의 연구원인 Christopher Carr와 그의 동료들은 중요한 실험을 수행했습니다. 그들은 장비의 핵심인 DNA 시퀀싱 마이크로칩을 실제 화성 탐사에서 예상되는 방사선량에 노출시켰습니다. 이 노출 후(양성자 및 산소와 철 중이온의 충격을 포함하여) 마이크로칩은 대장균 균주를 성공적으로 분석하고 유전자 서열을 읽을 수 있었습니다. Carr에 따르면 마이크로칩은 약 XNUMX년 동안 혹독한 우주 조건에서 살 수 있으며, 이는 XNUMX년 반 동안 붉은 행성에 도달하여 데이터를 수집하기에 충분합니다. 사실, 시간이 지남에 따라 칩의 성능이 저하될 수 있습니다. 오류가 나타납니다.

화성의 생명체는 과거나 현재에 관계없이 고난에 대해 극도로 회복력이 있어야 합니다. 화성의 대기는 대부분이 이산화탄소이며 밀도는 지구의 100배입니다. 또한 화성은 매우 춥습니다. 온도는 섭씨 영하 90도까지 떨어질 수 있습니다. 반면 화성의 깊은 내면은 알다시피 그저 미생물이 득실거리는 지상파와 별반 다르지 않다.

화성에서 그러한 지하 생명체를 찾기 위해서는 극한의 온도 변화를 견딜 수 있고 우주선에 내성이 있는 DNA 시퀀싱 마이크로어레이가 필요합니다.

크리스토퍼 카는 화성 너머에 생명체가 잠복할 수 있는 목성의 위성 유로파와 같은 곳에서 DNA 시퀀서가 필요할 수 있다고 말했다. 훨씬 더 유망한 것은 토성의 위성인 신비한 Enceladus입니다.

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