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2017-10-06 03:00
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[신재생 이야기] 2. 태양에너지를 이용해보자!!
안녕하세요!! @chosungyun입니다. 저번 포스팅에서 신재생에너지란 무엇인가에 관해 이야기 했었습니다. 신에너지를 먼저 할까 재생에너지를 먼저 할까 고민하다가 재생에너지에 대해서 더 많이 아시지 않으실까 해서 재생에너지부터 포스팅하고자 마음을 먹었습니다. 재생에너지에서 뭐니 뭐니 해도 가장 실생활에서 많이 쓰이는 에너지는 태양에너지입니다. 태양을 이용한
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[신재생 이야기] 1. 신재생에너지에 대해 알아보자!!
안녕하세요!! @chosungyun입니다. 2015년 파리기후 협약을 맺고 전 세계에서 지구온난화의 주범인 온실가스를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 온실가스의 주범은 탄소이죠. 과도한 탄소 배출로 높아진 탄소량을 국가적으로 저탄소 배출을 위해 노력을 하고 있습니다. 더욱이 최근 탈원전 정책으로 신재생에너지의 역할이 더 커질 전망입니다. 아직 전력공급이 간헐적인
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유령 같은 존재들 : 암흑물질과 암흑에너지를 알아보자
안녕하세요!! @chosungyun입니다. 오늘은 미지의 영역에 대해서 소개해볼까 합니다. 암흑물질(dark matter)과 암흑에너지(dark energy)라는 말을 들어보셨나요? 왜 암흑이라는 말이 붙었을까요? 한 번 같이 알아보아요!! 암흑물질? 우주의 일반 물질들은 우주의 4%를 암흑물질은 22%를 차지하고 암흑에너지는 74%를 차지합니다. 즉, 이
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지구는 거대한 관측기?
안녕하세요!! @chosungyun입니다. 오늘은 우주선(cosmic ray)에 관해서 이야기를 해보려고 합니다. -갈릴레오 갈릴레이- 과거에 하늘에 떠 있는 달 별들을 보기 위해 육안으로 관찰을 했었죠. 그러다가 1608년 한스 리퍼세이에 의해 처음 굴절 망원경이 발명되었고 그 이후에 반사 망원경이 개발되었죠. 그 후에 전자기파 관측을 위해 1931년에는
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[원자력 이야기]#2 핵분열과 핵융합은 무엇이 다른걸까?
안녕하세요!! @chosungyun입니다. 오늘은 요즘 탈원전과 북한 핵실험 때문에 핫이슈중에 이슈인 원자력에 관해서 이야기해 볼게요. 핵분열과 핵융합의 차이를 명확히 아시나요? 뭔가 핵분열은 나눠지는거고 핵융합은 합쳐지는 느낌입니다. 네, 말 그대로 나눠지고 합치게 되는 것입니다. 그럼 조금 더 자세히 설명해볼게요!! 핵분열이란? 핵분열은 방사능처럼 붕괴하는
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[방사선 이야기]#4 방사선에 피폭되면 어떻게 될까?-3
안녕하세요!! @chosungyun입니다. 어제 포스팅에 이어서 오늘은 급성영향의 선량별 영향과 만성영향에 대해서 소개하려고 해요. 저번 시간에 결정적 영향과 확률적 영향을 소개했었죠? 지금부터 하는 이야기는 여기에 연장선에 있습니다. 급성영향과 만성영향이 존재하는데 급성은 피폭 후 1~2개월 이내 만성은 그 이후에 영향이 나타나는 것을 말합니다. 우선 만성영향은
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[방사선 이야기]#4 방사선에 피폭되면 어떻게 될까?-2
안녕하세요 @chosungyun입니다. 드디어 시험이 끝나서 도서관으로부터 탈출했네요!! 자유를 만끽하고 있습니다. ㅎㅎ 오늘은 저번 포스팅에 이어서 방사선을 맞으면 어떠한 일이 생기는지에 관한 포스팅을 이어서 하려고 합니다. 저번 포스팅에서 각종 방사선 에너지 단위를 소개해 드렸습니다. 우리가 사용하는 단위는 Sv였죠. 추가로 말하자면 (방사선 계수, 조직가중치가
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[방사선 이야기]#4 방사선에 피폭되면 어떻게 될까?-1
(출처 : CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ) 안녕하세요 @chosungyun입니다. 후쿠시마원전사고 이후 사람들은 방사능이다 그러면 곧바로 공포심에 몰리게 되었습니다. 방사능 피폭당한 임산부가 기형아를 낳았다고 하더라, 암에 걸렸다고 하더라, 바다로 유출돼서 물고기를 먹으면 안된다더라 등등 여러 이야기가
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[방사선 이야기]#3 방사성 동위원소란 무엇일까?
(출처 : 안녕하세요 @chosungyun입니다. 방사선 이야기를 하는데 방사성 동위원소라는 말이 자주 나옵니다. 오늘은 이것에 대해 정리해볼까 해요! (출처 : [동위원소란 무엇일까요?] 원자번호가 같지만, 원자량이 다른 원소를 말합니다. 원자번호는 양성자수로 넘버링이 됩니다. 수소는 양성자 수 1이고 원자번호는 1이고 탄소의 경우는 양성자 수가 6개고 원자번호는
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Newspaper physics 색다른 물리 공부법?
(출처 : britannica) 안녕하세요 @chosungyun입니다. 얼마전 학과에 외부초청 강연으로 Iowa State University의 ‘John Hauptman’교수님이 오셔서 강연을 듣게 되었는데요. 주제가 물리를 두려워하는 학생을 위한 Newspaper physics 공부법이었습니다. 그래서 이 공부법을 제가 들은 것을 토대로 정리해서 알려드리려고
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[원자력 이야기]#1 국내 원자력법의 근거와 간단한 소개입니다
(출처: 안녕하세요 @chosungyun입니다. 제가 주로 하고 싶은 이야기가 물리이야기입니다. 그 중에서도 가장 관심 있는 분야가 원자력과 방사선이에요. 그래서 원자력 이야기도 앞으로 다양한 주제로 다뤄볼려고 합니다. 원자력 이론, 발전 계통, 안전 규제 ,화제가 되는 쟁점 등 다양하게 소개할게요! (출처: ko.wikipedia) 오늘은 원자력 관계 법령에
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삼성전자 : X선 피폭량 1/10로 줄여드립니다~
(출처 : 안녕하세요 @chosungyun입니다. 삼성전자에서 X선 피폭량을 줄일 수 있는 고감도 디텍터를 개발하였다고 합니다. 삼성전자 종합기술원에서 방사선 피폭량을 1/10로 줄일 수 있는 디텍터를 성균관대와 공동연구를 통해서 개발하였는데 X선 발생장치와 삼성전자의 개발한 부분을 소개할게요. (출처: [X-선 발생장치 원리] 위에 그림과 같이 진공 tube
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[방사선 이야기]#2 X선과 감마선의 차이를 아시나요?
(출처: 안녕하세요 @chosungyun입니다. 방사선분야 기본상식중 하나인 X선과 감마선의 차이에 대해서 이야기해 볼게요. X선과 감마선은 전자기파입니다. 즉, 광자입니다. 두 개는 성질이 똑같습니다. 물리적으로 똑같습니다. 차이라고는 에너지 영역의 차이가 있겠네요. 하지만 낮은 에너지 영역의 감마도 있기 때문에 이것으로 구별 짓기는 힘들겠습니다. 그렇다면
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[방사선 이야기]#1 방사선과 방사능, 방사성의 차이에 대하여..
(출처: 안녕하세요 @chosungyun입니다. 오늘부터 해서 방사선 이야기를 해나가려고 해요. 쭉 하지는 않고 다른 주제도 포스팅하면서 천천히 포스팅하도록 하겠습니다.ㅎㅎ (출처:wikipidia) 방사선에 대해서는 다들 들어 보셨을 거라고 생각합니다. 뭔가 위험하고 조심해야만 할 것 같은 느낌이 들죠. 하지만 동시에 엑스레이나 CT, 암치료분야와 산업 분야
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LIGO는 어떻게 중력파를 관측했을까?
(출처:LIGO Caltech) 안녕하세요 @chosungyun 입니다. 일반상대론을 증명하는 중력파를 관측한 LIGO는 어떻게 관측을 하였을까요? ‘에테르’라고 들어보셨나요? 과거에 빛이 파동이라면 매질이 존재해야 한다. 그 매질은 에테르라는 주장이 있었습니다. 즉 이 우주 공간은 에테르로 차 있다고 생각을 하였고 이를 증명하기 위해 노력을 했었습니다. 이를
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올해의 노벨물리학 수상자는 무엇으로 상을 받았을까?
[왼쪽부터 라이너 바이스 교수, 배리 배리시 교수, 킵 손 교수] 안녕하세요 @chosungyun 입니다. 올해의 노벨물리학 수상에 대해서 얘기해볼까 합니다. 이번 노벨물리학상은 중력파를 최초로 검출한 연구진에게 수여됐습니다. 이 연구진은 레이저 간섭계 중력파관측소(LIGO)의 연구진입니다. 실제 관측은 2016년에 하였고 수상을 이번에 하였습니다. 중력파란
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안녕하십니까!! 첫인사드립니다~~
[가입 인사] 첫인사 드립니다! 안녕하세요 저는 현재 25살 대학 졸업을 앞둔 대학생입니다. 친구의 소개로 스팀잇을 알게 되었습니다. 지금까지 블로그 포스팅하는 것에 관심이 있었지만 해본적이 없었습니다. 그래서 스팀잇으로 시작을 한다면 좋은 시작이 될것 같아서 바로 가입신청을 하게되었습니다.ㅎㅎ 그래서 글쓰기가 매끄럽지 않을 수 있으나 열심히 하겠습니다!!
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