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[과학사 극장] 마리 퀴리는 머리가 나빴다?
과학동아
l
2023년 05호
부부는 폴로늄에서 나온 알파 입자를 알루미늄에 쏘자 알루미늄
원자
핵이 방사성 인의
원자
핵으로 변하는 것을 발견했다. 예전 연금술사들이 꿈꿨던 것처럼 인공적인 방법으로 원소를 다른 원소로 바꾸는 데 성공했던 것이다. 1935년 졸리오-퀴리 부부는 이 발견으로 노벨 화학상을 받았다. 이렇게 ... ...
[과학사] 1913년 3월 6일
원자
의 궤도를 찾아내다! 닐스 보어
어린이과학동아
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2023년 05호
새로운 학문의 기반을 다졌다는 점에서 의미가 있습니다. 보어의 새로운
원자
모형에도 한계는 있었어요. 궤도 안에서 도는 전자들에 서로 밀어내는 힘인 반발력이 작용하는데, 이를 설명하지 못했거든요. 이는 13년 뒤 독일의 물리학자 막스 보른에 의해 해결됐답니다 ... ...
대덕연구개발특구 50주년, 땅 이야기
과학동아
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2023년 05호
첨단방사선연구소가 대표적인 사례입니다. 정읍시는 정읍첨단과학산업단지를 조성하며
원자
력연뿐만 아니라 한국생명공학연구원, 안전성평가연구소의 분원을 적극적으로 유치했습니다. 대덕특구의 부지가 확정된 상태에서 최근 새로 설립되거나 분리된 출연연의 경우엔, 더 이상 부지를 확보할 ... ...
[한승전의 ‘초(超)재료] 질긴 세라믹, 질긴 금속 일상의 혁명을 가져오다
과학동아
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2023년 05호
다른 고인성 강철인 ‘TWIP강(TWinning Induced Plasticity steel)’은 응력을 받으면 해당 부분의
원자
결합 방향이 달라지며 응력을 흡수한다. 이 같은 고인성 강철 역시 철강에서 발생하는 균열을 연구하다 우연히 발견돼 정확히 누가 먼저 발견했는지는 잘 알려져있지 않다. 한 가지 분명한 건 재료의 ... ...
[기획] 풍선, 우주를 보는 제3의 눈
과학동아
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2023년 04호
부분 지구 대기에 가로막힌다. 특히 감마선과 엑스선의 경우 열권에 있는 산소와 질소
원자
에 의해 대부분 흡수돼 지상에는 거의 도달하지 않는다. 또 대류권의 수증기는 적외선을 일부 흡수하기도 한다. 이를 피하기 위한 좋은 방법은 전자기파가 대기에 흡수되기 전인 우주 공간에서 관측을 하는 ... ...
[가상 인터뷰] 핵폭발이 일어나면 ‘방구석’으로!
어린이과학동아
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2023년 04호
핵분열로 얻어져요. 핵분열 때 방출되는 중성자는 이웃한
원자
핵을 두들겨 다시
원자
핵을 둘로 쪼갭니다. 아주 짧은 순간에 핵이 쪼개지고 에너지를 내는 과정이 수없이 반복되면서 엄청난 폭발력이 생긴답니다. 1초도 안 되는 순간에 주변의 모든 물질을 기체로 만들어버릴 만큼 강하죠. 이 기체는 ... ...
[지웅배의 최애 은하] 우리 은하의 팔이 가리키는 방향
과학동아
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2023년 04호
이런 방해를 거의 받지 않는다. 헐스트는 이 독특한 수소선을 관측하면 우리 은하의 수소
원자
분포를 알 수 있으리라 생각했다. 1952년 천문학자 윌버 크리스티안센과 제임스 힌드먼은 헐스트의 생각을 현실로 만들었다. 이들은 우리 은하 전역에서 헐스트가 예측했던 21cm 중성 수소선(수소 분포)을 ... ...
[과학사 극장] 아인슈타인은 상대성 이론으로 노벨상을 받지 못했다?
과학동아
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2023년 04호
선언을 통해 핵무기 폐기와 과학 기술의 평화적 이용을 촉구했다. 아인슈타인이
원자
폭탄을 만들었다는 것은 거짓에 가깝다. 누구보다 이 거짓말에 슬퍼할 사람은 아인슈타인 자신일 것이다. 아인슈타인은 원폭 개발에 간접적으로 기여했지만 누구보다 원폭 사용을 반대했으니 말이다 ... ...
[한승전의 '초재료'] 저항 0, 에너지 손실도 0 극강의 효율 초전도 금속
과학동아
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2023년 04호
큰 것은 관성도 크다. 전자는 지나갔는데도 무거운
원자
핵은 짧은 순간 동안 뭉쳐 있다.
원자
핵이 뭉친 곳은 그렇지 않은 다른 곳보다 양전하가 세다. 뒤따르던 전자는 자연히 양전하가 센 곳으로 이동한다. 이로써 먼저 간 전자와 뒤따르는 전자 두 개가 뭉쳐 효과적으로 이동하게 된다. 전자가 잘 ... ...
[한승전의 ‘초(超)재료] 에너지 위기 시대, 초내열 금속이 해결사?
과학동아
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2023년 03호
구조를 갖고 있다. 니켈 합금을 적당한 온도로 가열하면 내부에 녹아있던 알루미늄
원자
등이 규칙적으로 모여 이런 화합물을 형성한다. 감마프라임상 화합물은 신기하게도 합금의 고온 강도를 높이는 강화제 역할을 한다. Ni3Al 화합물이 생성되는 니켈 합금은 1273K(1000℃)이나 되는 고온에서 그 ... ...
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