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"원자"(으)로 총 2,511건 검색되었습니다.
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- Part 4. 극한 실험실에 산다, 기묘한 양자물질 삼형제과학동아 l2017년 04호
- 층인 그래핀 박막을 분리해 내는 작업이다. 그래핀은 이미 대중에 잘 알려진 물질이다. 원자 한 층에 불과한 두께이면서 같은 크기에서 비교할 때 강철보다 200배 이상 강도가 세고 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통한다. 게다가 투명하고 구부러지기까지 해 ‘꿈의 물질’로 불린다. 하지만 그래핀의 ... ...
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- Part 2. 양자역학, 인류의 물질관을 재정립하다과학동아 l2017년 04호
- 필요하다. 바로 대칭성 원리다. 고체 속에는 무수히 많은 원자가 정렬되어 있다. 고체 속 원자를 배열하는 규칙은 엄격한 대칭성 원리를 따른다. 디랙 물질 이론 연구로 유명한 양범정 서울대 물리천문학부 교수는 이렇게 설명한다. “빨간 입자와 파란 입자가 사는 파동벡터 공간이 회전에 대한 ... ...
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- [비주얼 과학교과서] 두 번째 승리를 위해!어린이과학동아 l2017년 04호
- 이 전기로 다시 물을 분해해요. 이러면 물을 이루고 있던 산소 원자는 전자를 받고, 수소 원자는 전자를 잃으면서 각각 전기를 띤 이온으로 변해요. 이 가운데 수소 이온만을 뽑아내 이산화탄소와 반응시키면 물과 일산화탄소가 만들어지지요. 이 일산화탄소를 다시 여러 가지 촉매와 반응시키면 ... ...
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- [과학뉴스] 신비한 빛기둥들이 나타났다?!어린이과학동아 l2017년 03호
- 지난 1월 6일 새벽 1시 30분 경, 캐나다 온타리오 주 지역에 파스텔 색깔의 아름다운 빛기둥들이 나타났어요. 흔히 오로라로 착각하지만, 빛기둥 ... ● 플라스마: 기체 상태의 물질에 높은 온도(3000℃ 이상)와 에너지를 가하면 원자 속의 전자가 떨어져 나가는데, 이 상태를 플라스마라고 한다 ... ...
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- [비주얼 과학교과서] 오로라의 대활약!어린이과학동아 l2017년 03호
- 수소 원자에 자기장을 걸어 준 뒤, 특정한 진동수의 전파와 공명시켜요. 그러면 수소 원자는 약한 전자파를 만든답니다.이때 정상 세포와 비정상 세포는 서로 다른 모양의 전자파를 만들어요. 이 전자파를 분석하면 몸 속에 있는 비정상 세포를 찾아낼 수 있답니다. 신체 내부를 보는 데 흔히 ... ...
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- bridge. 세상을 보는 창, 방정식수학동아 l2017년 03호
- 방정식 중 하나로 양자역학을 대표하는 방정식이다. 바로 ‘슈뢰딩거 방정식’으로 원자나 분자, 전자 같은 미시세계를 이해하는 데 쓰인다.미시세계에서는 거시세계에서처럼 확실히 알 수 있는 게 없다. 뉴턴의 운동방정식이 적용되는 범위에서는 물체의 위치를 알면 운동량(질량과 속도의 곱)도 ... ...
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- [Photo] 티타늄과 그 광물들 下 예술이 된 광물과학동아 l2017년 03호
- 웬만한 과학책보다 더 상세하게 설명하고 있었다. 티타늄을 발견한 역사는 물론 원자 구조와 결정 구조, 특성, 광석에서 제련하는 방법, 전세계 주요 산지와 산출량, 그리고 현재 응용되는 분야를 일목요연하게 담고 있었다.전문가가 아닌 일반 대중을 상대로 하는 안내 책자가 이 정도이니, 구겐하임 ... ...
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- [Future] 전자회로의 ‘미싱링크’ 멤리스터는 존재하는가과학동아 l2017년 03호
- ‘산소 공공(oxygen vacancy)’이라는 중요한 특성을 가지고 있다. 공공은 결정 구조에서 원자나 이온이 빠져 비어버린 자리를 의미한다. 반도체에서 무작위로 발생하는 공공은 결함의 주요 원인이지만, 멤리스터는 이를 역으로 이용했다. 두 개의 전하를 가진 산소 음이온(O2-)이 하나 사라지면, 재료는 ... ...
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- [Career] 꿈의 연구실에서 만든 꿈의 다이오드과학동아 l2017년 03호
- 그래핀을 이루는 탄소 원자들의 사이 사이는 양자역학적 전자 밀도가 높아 어떤 원자도 투과할 수 없기 때문이다. 이렇게 다이오드 하나의 성능을 높이면 수많은 다이오드가 사용되는 전자기기나 전기자동차의 효율을 상당히 높일 수 있다. 게다가 반도체 산업에 당장 적용할 수 있는 방법으로 활용 ... ...
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- Part 2. 미시세계 꿰뚫는 열쇠, 수학수학동아 l2017년 03호
- 이를 ‘회절 무늬’라 하는데, 이 무늬를 역추적해 물질이 어떤 구조인지 분석한다. 원자의 배열이 규칙적으로 이뤄진 ‘결정’을 예로 들어 엑스선 회절법을 살펴보자. 결정에 엑스선을 여러 각도로 쪼이다 보면 어느 각도에서 검출기에 회절 무늬가 나타나는 걸 발견할 수 있다. 영국의 물리학자 ... ...
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