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"진동수"(으)로 총 95건 검색되었습니다.
- 美표준연구소, 신개념 원자시계 'ZDT' 개발2016.11.28
- 유대혁 한국표준과학연구원 시간센터장은 “지금까지는 모든 연구의 초점이 원자의 고유진동수와 비교할 인공주파수 장치를 정확히 만드는데 맞춰져 있었다”며 “이번 연구는 완전히 다른 관점에서 접근한 새로운 결과”라고 설명했다. ... ...
- 거미줄이 강한 비결, ‘포논’과학동아 l2016.09.03
- 사람이 바로 아인슈타인이다. 독일의 물리학자 막스 플랑크가 ‘빛은 정수배의 특정한 진동수를 갖는 에너지 알갱이’라는 가설을 이용해 고전 전자기학으로는 이해할 수 없었던 흑체의 복사법칙을 설명해 냈다. 이를 계기로, 빛의 양자론이 정립됐다. 아인슈타인은 금속에 빛을 쪼였을 때 전자가 ... ...
- [표지로 읽는 과학] 아름다운 화음? 그건 ‘문화’의 산물동아사이언스 l2016.07.31
- 사실인지 확인하기 위해 서양음악을 접한 적 없는 아마존 열대우림의 원주민들에게 여러 진동수 비로 이뤄진 화음을 들려주고 선호도를 조사했다. 그 결과 어울림음정이든 불협화음이든 선호도에 별 차이가 없다는 사실을 알 수 있었다. 대조적으로 볼리비아의 도시에 사는 사람들은 미국 ... ...
- 수중 드론 길 찾아 주는 ‘수중 GPS’의 세계2016.07.15
- 수중 GPS에 사용되는 초음파는 보통 돌고래가 사용하는 대역(100kHz)보다 낮은 30kHz다. 진동수가 높으면 전파 속도가 빠르고 잡음이 적은 대신 전파 거리는 짧다. 최 부장은 “10~30㎞ 장거리에서도 초음파를 수신해 위치를 확인하는 수중 GPS를 만들기 위해서는 낮은 대역의 주파수를 활용하는 게 ... ...
- [유윤종의 쫄깃 클래식感]작곡가가 상상한 우주의 소리는…동아일보 l2016.02.16
- 우주의 대부분이 진공 상태이니 이 소리가 실제 음파로 퍼져나간 것은 아닙니다. 다만 그 진동수가 사람이 들을 수 있는 음파 영역에 있어서 바로 소리로 재현해낼 수 있다는 뜻이었습니다. 공개된 소리를 들어보니 우주의 고동 소리를 듣는 듯, 신비로운 느낌이었습니다. 우주의 운동을 소리로 ... ...
- [101년 만에 중력파 검출] “우리가 중력파를 검출했다” 역사적인 기자회견 순간2016.02.12
- 대해 설명했다. 곤잘레스 교수는 라이고에서 관측한 파형을 설명하면서 “이 부분에서 진동수가 증가한 것을 볼 수 있는데, 이는 사람의 가청 영역이다”라며 “우리는 중력파의 소리를 들을 수 있다”고 설명했다. 이어 곤잘레스 교수는 실제로 파형을 재생한 소리를 들려주며 “우주의 소리를 ... ...
- [2003년] 검은구멍이 발하는 중력파 포착하라2016.02.12
- 한다. LIGO가 주로 관측하는 중력파의 진동수는 100-3000Hz다. 우리 귀로 듣는 음파의 진동수와 거의 일치하기 때문에 전자음으로 바꿀 수만 있다면 바로 들을 수 있다. 이 음악을 듣고 싶어 온몸이 근질근질한 천체물리학자들이 LIGO 운영에 최선을 다하고 있다. 현재는 1년에 한번 정도 예상되는 6억 광년 ... ...
- [1989년] 가장 약한 파 중력파를 찾아2016.02.12
- 거리를 측정, 중력파를 검출하려고 했다. 이런 형태의 중력파 안테나는 중력파의 진동수에 관계없이 측정할 수 있는 장점이 있으며, 중력파의 에너지를 최대한 다 이용할 수 있게 된다. 그러나 이 실험장치로도 긍정적 결과를 얻지 못했다. ● 선두주자격인 백호정 박사 그뒤 웨버의 장치보다 ... ...
- 스마트폰보다 음성 인식 잘 하는 인공전자피부 2015.11.01
- 수 있도록 했다. 전자피부에 기계적 변형이 생기면 전기 쌍극자 모멘트를 만들어 높은 진동수의 소리를 감지할 수 있는 기능도 더했다. 연구팀이 만든 인공전자피부. 얇은 필름으로 제작돼 잘 휘어지는 등 유연하다. - UNIST 제공 연구팀은 이번에 개발한 인공전자피부가 가상 촉각기술, 보안 ... ...
- [고전물리학의 균열을 메운 보어] 물리학의 대가가 설명해 낸 특이한 효과과학동아 l2015.10.30
- 같다. 전자가 금속판에서 튀어나오려면 일함수 W보다 큰 에너지가 필요하다. 그런데 진동수가 f인 빛알 한 개의 에너지(hf)가 W보다 작으면, 빛의 세기가 아무리 커도 전자는 튀어나오지 않는다. 빛의 에너지는 빛의 세기와 관련이 없고, 오직 진동수( f)에만 비례하기 때문이다. 만약 빛의 에너지가 ... ...
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