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과학꿀팁ㆀ

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전해질과 이온 우리의 생활 주변에 있는 물질들은 전류가 잘 흐르는 것과 전류가 흐르지 않는 것으로 구분할 수 있다. 사람의 몸에서도 구리나 철과 같이 전류가 흐를 수 있을지 알아보도록 한다. 물질들 중에는 고체 상태에서 전류가 흐르는 것과 전류가 흐르지 않는 것이 있다. 고체 상태에서 전류가 흐르지 않는 물질에 물을 가하여 녹이면 전류가 흐를지 알아보도록 한다. 물에 녹아 수용액이 되었을때 전류를 흐르게 하는 물질을 전해질이라 한다. 물에 녹아 수용액이 되어도 전류를 흐르지 않게 하는 물질을 비전해질이라고 한다. 전해질로는 황산구리 염화나트륨 등이 있다. 비전해질로는 설탕 포도당 녹말 에탄올 등이 있다. 설탕과 같은 비전해질은 물에 녹아 수용액이 되어도 전류가 흐르지 않는다. 염화나트륨과 같은 전해질은 물에 녹아 수용..
그레이스 미션 지구의 물을 바라보다. 혁명적인 사람들은 말을합니다. 그레이스 선교에 관해 얘기할때 그들의 데이터로 어떻게 흘러가는지 확인합니다. 완전히 새로운 아이디어로 떠오른 통찰력을 가지고 마찬가지인 새로운 분야를 창출합니다. 지구 주위의 저장되어있는 과학자의 시각을 변화시켜주는 아주 중요하지만 작은 부분은 물의 질량 때문입니다. 물체의 질량이 클수록 가속도는 커집니다. 예를들어 바다 강 변화하는 계절, 폭풍우같은 경우에도 마찬가지입니다. 그레이스는 270km떨어져 있는 트윈 위성에 대한 영향과 함께 평야보다 더 많은 중력을 발휘합니다. 질량 변화를 측정하고 실제로 그것을 꺼낼 수 없다고 말을 하는 경우에도 고정밀 사명을 선책합니다. 인공위성은 지구를 도는 동안 거대한 특성에 접근할때 매우 약간 가속화가 됩니다. 지구 시스템을 탐사 할 ..
NASA에서 바라보는 명왕성 얼음이 많고 감자 모양의 달이 흔들리는 뉴 호라이즌이 가장 가까운 명왕성에서는 접근법을 두고 말들이 많다. 작은 명왕성이 X-ray를 생성할 것으로 기대하는 사람은 누가 있겠는가? 정보를 제공할 수만 있다면 우주 비행사의 비행을 돕기위해 수년간 뉴 호라이즌에 대해 가끔 이미징을 하며 다른 유리한 지점에서 명왕성을 과학적으로 측정합니다. 명왕성 시스템의 다각적인 시각을 갖게됨으로써 가장 강력한 우주 관측소 중 일부를 목표로 하는 데이터 설명하는데 도움이 될만한 정보를 수집하기 위해서이다. 그것은 관찰만 하는것이 아니고 도움이 될만한 정보를 위해서 수집하는데 바쁠 것입니다. 엑스레이의 탐지는 잠재적으로 명왕성의 대가가 행성 간 공간으로 빠져나가서 태양풍 관측의 사용은 이 신비한 세계의 작업에 대한 근본적인 ..
새로운 수평선과 Flyby 표적에 대해서 역사상 가장 기술적으로 정교한 교착상태를 찾아본다면 과학자들이 남아메리카와 아프리카의 두 대륙에 걸쳐 있는 임무를 신비한 잔재로 생각해 보는게 좋다.임무는 우리 다음 비행인 우주선 형성의 암석 잔해를 나타내면서 지구의 목표물을 희소하게 바라보면서 일종의 각 날짜 마다 하나씩 3개의 다른 별을 숨기거나 차단합니다.우리는 주요 목표가 비행 계획에 영향을 주는 MU69-고리이다. 인공위성 근처에 위험 요소가 있는지를 결정하는 것입니다. 그러나 우리는 또한 궤도에 대해 그러한 모든 것들이 우리의 파리 비행 계획에 도움이 되기 때문에 가장 간단한 용어로 천문학적인 지구 그림자의 길에 있다는 것을 의미합니다. 적절한 시간에 적절한 위치에 있다면 새해 2019년에는 6주동안 선교팀은 지구의 목표물을 희소하게 바라보고..
지상 기반 Schlieren 기술 배경으로 얼룩덜룩한 사막 바닥을 사용하는 NASA의 암스트롱 비행 연구센터에서 연구자들은 이제 초음속의 이미지를 촬영할 배경에 대한 하늘을 얼룩진 배경이다. 항공기 또는 관찰자의 카메라와 배경 사이를 지나가는 다른 물체에 의해서 흐름 시각화를 하는 항공 연구의 기본 도구 중 하나이며, 슐리 렌 사진은 공기 역학으로 공기 밀도 기울기를 시각화 하기 위해 이 방법은 밝은 광원뿐만 아니라 복잡하고 정확하게 정렬 된 광학은 굴절된 광선으로 최근까지 태양의 가장자리를 광원으로 사용하는 지상 기반의 쉴리 렌 시스템은 밝은 공기 역학 유동현상을 시각화하는데 필요한다. 향상된 이미지를 특허 출원중인 방법이라고 배경 지향이 있다. 흐름 시각화는 최근까지 태양의 가장자리를 통해서 광원으로 사용하는 슐리 렌 사진인데 전통적..
별의 불꽃놀이 불꽃놀이는 별 탄생에서 아주 중요한 역할을 하는 폭풍이다. 7월4일 의 급상승과 유사한 작은 인근 평평한 팬케이크 모양이지만 가장자리가 기울어져 있기 때문에 더 먼 거리에서 풍부하게 발생하는 희귀한 가까운 예이다. 오래전에 공통적이 었던 것은 무엇인지에대한 같은 초기 우주의 관찰은 모든 은하계의 약 10% 가이 길쭉한 모양을 가지고 있고, "올챙이"라고 불린다는 것이다. 은하의 개발은 동료들 보다 뒤떨어져 있으며 현재의 생각은 초기 우주의 올챙이 은하 개발이라고 동료들보다 많이 뒤떨어져 있으며 수십억년은 오늘날 많은 빛의 구성 요소 색상을 분석하여 객체에 대해 정보를 나타낸다. 허블의 선명한 해상도는 오늘날 볼 수 있는 많은 나선 은하로 자라났다. 그러나 가까운 우주에 대한 연구는 이러한 특이한 초기 우..
별에서 거대한 '캐논볼' 촬영 화성만큼 두배가 넘는 가스의 슈퍼덩어리를 발견했다. 플라스마 공은 공간을 통해 너무 빨리 확대되므로 불 덩어리는 천문학 자들에게 수수께끼를 제시했습니다. 그 별은 1,200광년 떨어진 거대하고 거대한 붉은 거인으로 죽음의 시기에 적색 거성은 삶의 후반기에 죽어가는 별들로 그것들은 크기가 확장되었고 현재의 가장 좋은 설명은 보이지 않은 동반자에 의해 있어야만 한다고 생각한다. 거성이 부풀린 대기와 가까워 질때마다 동반자가 부풀어 오르는 이 별 시스템은 행성상 성운이라고 불려진다. 고속 유출을 경험했다는 것은 알았찌만 실제로 이렇게 플라즈마의 방울의 발사대 역할을 하는 것은 처음이다. 우리는 부풀어 오른 붉은 거인에서 아름답고 빛나는 행성상에 놀라운 변화를 일으키는 과정은 연구진의 얼룩의 위치하였다. 상세한..
블랙홀의 마지막 저녁 은하계 중심에 있는 초대 질량 블랙홀에 대해서는 저녁 식사 사이에 오랜시간이 걸려서 허블 우주 망원경은 약 6백만년 전에 나타났습니다. 식사가 끝난 후 팽창 된 블랙홀은 거대한 가스 거품을 내뿜어 페르미 버블이라고 불리웁니다. 그러나 최근의 허블 관측에 따르면 북반구 버블은 천문학자들이 처음으로 우리는 거품 중 하나에 시원한 메사추세츠 공과대학의 수석 연구원인 캠브리지가 말했습니다. "우리가 발견한건 아주 강력하고 감마선의 관측에서 봤을때 간식을 먹고있다" 새로운 연구는 2백만년 전에 거품의 나이를 놓은 블랙홀은 물질이나 빛이 빠져나갈 수 없을만큼 격력한 매우 작은 공간으로 압축된 상태이다. 블랙홀에 너무 가까워지면 강력한 중력에 포착되어 이 팀의 결론은 허블의 우주의 기원 스팩트로그램에 의한 몇 개의 ..