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과학/소식

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인도, 태양 탐사선 아디티아-L1 9월 2일에 발사 예정 Aditya-L1 위성은 태양과 지구 사이에 위치할 것이며 전 세계 과학자들에게 지속적인 관측 데이터를 제공합니다. 인도는 달의 남극 근처에 연착륙에 성공한 최초의 국가가 된 지 며칠 만에 태양이 지구에 미치는 날씨에 대한 이해를 넓히기 위해 설계된 태양 관측 위성을 발사할 준비를 하고 있습니다. 케임브리지 대학의 헬렌 메이슨은 Aditya-L1 임무가 "인도를 태양 우주 관측의 최전선으로 이끌 것"이며 "전 세계 과학자들에게 전례 없는 데이터를 제공할 것" 이라고 말했습니다. 인도우주연구기구는 9월 2일 인도 동부 해안에 있는 사티시 다완 우주센터에서 PSLV-XL 로켓에 탑재되어 위성을 발사할 예정입니다. 아디티아-L1은 힌두교의 태양신과 지구와 태양 사이의 라그랑주점 1(L1)에서 따온 이름으로, ..
방사능 측정기 선택 가이드 [어떤 모델을 선택해야 할까] 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 우리나라에서도 방사능 오염에 대한 우려가 커지고 있으며 후쿠시마 오염수 방류로 인해서 많은 사람들이 일상생활 속에서 방사능 수치를 직접 측정하기 위해 휴대용 방사능 측정기를 구입하고 있다. 하지만 시중에 판매되는 대부분의 휴대용 방사능 측정기는 정확성이 떨어지는 저가형 제품입니다. 따라서 제대로 된 성능을 가진 휴대용 방사능 측정기를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 휴대용 방사능 측정기로 어떤 물질을 측정할 수 있나요? 휴대용 방사능 측정기는 주로 세슘과 요오드 같은 방사성 핵종을 측정합니다. 또한 자연방사능인 라돈(Rn) 농도 측정도 가능합니다. 다만 방사선량률 범위가 0.01~10μSv/h 이하인 경우에만 측정이 가능하며, 10μSv/h 이상에서는 경보음이 울립니다. 특..
인도 찬드라얀 3호, 세계 최초로 달 남극 착륙 성공 [요약] 인도의 국영 우주 기관인 ISRO가 찬드라얀 3호를 이용하여 달의 남극 지역에 성공적으로 착륙했습니다. 이로써 인도는 네 번째로 달에 성공적으로 착륙한 국가가 되었으며, 물이 매장된 지점에 착륙함으로써 영구적인 달 기지를 만드는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 이번 임무는 지난 해 비크람 착륙선이 충돌하며 실패로 끝났던 찬드라얀 2호의 임무를 반복합니다. 이번 로버는 혹독한 환경에서 2주 동안만 버틸 수 있다고 예상되고 있습니다. 인도의 달 탐사 성공은 인류 모두의 것이며, 앞으로 다른 나라의 달 탐사에도 도움이 될 것으로 전망됩니다. [자세하게] 인도의 국영 우주 기관인 ISRO가 물이 풍부한 달의 남극 근처에 역사적인 착륙이 성공했습니다. 인도는 8월23일 12시 32분(GMT) 찬드라얀 ..
커피 찌꺼기로 강한 콘크리트를 만든다. [친환경 기술] 다 쓴 커피 찌꺼기를 사용하여 콘크리트의 모래 일부를 대체하면 재료가 더 강해지고 매립지에서 커피 찌꺼기로 인한 온실가스 배출을 줄일 수 있습니다. 재활용 커피 찌꺼기를 섞으면 콘크리트를 29% 더 강하게 만들 수 있습니다. 매년 전 세계적으로 약 1,800만 톤의 커피 찌꺼기가 생산되며, 대부분 매립됩니다. 매립지에서 분해되면 이산화탄소보다 지구 온난화 효과가 21배 더 강한 메탄이 방출됩니다. 호주 멜버른에 있는 RMIT 대학의 라지브 로이찬드와 그의 동료들은 커피 찌꺼기를 건축 자재에 사용할 수 있는 새로운 용도를 찾아 매립하지 않을 수 없을까 고민했습니다. 그들은 여러 지역 카페에서 사용한 커피 찌꺼기를 수집하여 일반적으로 콘크리트에 충전재로 사용되는 모래의 일부를 대체하는 데 사용할 수 있는지 ..
거북이의 등껍질은 핵 활동의 기록을 남깁니다. [거북이의 등껍질 연구] 거북이는 우라늄 동위원소를 껍질에 축적하여 과거의 핵 활동에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 제공할 수 있습니다. 거북이는 수십 년에 걸친 과거 방사능 오염 노출 기록을 등에 저장할 수 있습니다. 핵무기 실험이나 우발적인 폐기물 방출로 인한 낙진에 노출되면 파충류는 껍질 비늘에 방사성 우라늄 동위원소를 축적합니다. 이 발견은 자연에서 방사성 원소의 방사성 변화인 방사성 핵종을 장기적으로 모니터링하는 데 유용할 수 있습니다. 핵 활동으로 인한 방사성 핵종은 광범위하게 퍼져 오랫동안 생태계에 남아 있습니다. 미국에서만 최대 8천만 입방미터의 토양과 47억 입방미터의 물이 과거 핵 활동으로 인해 오염된 것으로 추정됩니다. 워싱턴 주에 있는 태평양 북서부 국립연구소의 카일러 콘래드는 생물체에 방사성 핵종이 축적되는..
이상한 별 발견 (자기장이 강한 헬륨별) 인류가 발견한 자가장이 강한 별 [요약] 우주에서 이전에 관측된 적 없는 유형의 극도로 자석력이 강한 새로운 별이 발견되었습니다. 이 별은 자기장의 영향으로 인한 별 주변 먼지와 방사선을 더 잘 관측할 수 있다는 특징이 있으며, 이론적으로 예측되어진 이전에 발견되지 못한 별들을 찾을 수 있는 연구에 기여할 것으로 기대됩니다. 이번 발견은 우주 연구의 중요한 성과 중 하나로 평가되고 있습니다. [자세하게] 새로운 유형의 별은 결국 붕괴되어 자력이 강한 중성자 별이 될 수 있습니다. 이 별의 기원은 수십 년 동안 우주의 미스터리였습니다. 새로운 유형의 별이 우주의 미스터리에 대한 해결책이 될 수 있습니다. 한 세기에 걸친 연구 끝에 천문학자들은 마침내 HD 45166이라는 별이 왜 그렇게 이상하게 보이는지 ..
해왕성의 구름이 사라졌다. (제임스웹으로 관측) 해왕성의 구름이 사라졌습니다. [요약] 해왕성의 구름이 모두 사라졌으며 이는 태양이 원인일 가능성이 있다는 것입니다. 해왕성의 구름 모습을 담은 사진을 분석한 결과, 구름이 이전과 비교했을 때 30% 정도 사라졌다는 것이 확인되었습니다. 태양의 전자기 활동이 해왕성의 구름 생성 과정에 어떤 영향을 줄 수 있는지 연구가 필요하며 이를 통해 우리 태양계 외부 행성의 기상 현상에 대한 이해와 예측력을 개선할 수 있을 것입니다. [자세하게] 지난 몇 년 동안 일반적으로 해왕성의 표면을 덮고 있던 흰 구름이 사라졌으며, 이는 11년 주기에 걸친 태양 활동의 변화 때문일 수 있습니다. 해왕성의 구름이 사라졌습니다. 1989년 보이저 2호 우주선이 해왕성의 상세한 이미지를 최초로 촬영한 이래, 해왕성의 원반은 희뿌연..
공기를 정화하는 전등 [대기오염을 줄이는 친환경 전등] 화학 반응을 통해 실내 오염을 줄여주는 공기 정화 전등갓 철 또는 구리 기반 물질로 코팅된 전등갓은 실내 공기 오염 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 실내 공기는 실외 도시 공기만큼이나 질이 나쁘고 건강에 해로울 수 있는데, 이는 대부분 휘발성 유기 화합물(VOC)로 인한 것입니다. 아세트알데히드, 포름알데히드와 같은 독성 화학물질로 구성된 휘발성 유기 화합물은 페인트, 청소 제품, 가구 또는 요리 과정에서 방출될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 한국 연세대학교의 김형일 교수와 그의 동료들은 저렴한 오염 물질 제거 전등갓을 개발하여 8월 15일 캘리포니아 샌프란시스코에서 열린 미국 화학회 회의에서 발표했습니다. 작년에 연구팀은 전구에서 방출되는 열을 사용하여 화학 반응을 가속화하는 산화..
역사상 가장 더운 2023년 [폭염,엘니뇨 기후] 인간이 주도한 지구 온난화, 엘니뇨 기후 패턴, 심지어 2022년 화산 폭발로 인해 2023년 7월은 극심한 날씨와 기온으로 인해 충격적인 한 달이 되었습니다. 2023년 7월은 기록상 가장 더운 달이었다고 유럽중기예보센터가 8월 8일에 확인했습니다. 더 넓게 보면, 올해의 전체 지구 평균 기온은 측정 이래 가장 더운 달이 될 것으로 보입니다. 미국 국립해양대기청의 마이클 맥파든은 이러한 극단적인 날씨의 주된 원인은 인간이 대기에 더 많은 온실가스를 배출하는 장기적인 영향과 태평양의 따뜻한 엘니뇨 패턴으로의 전환 때문이라고 말합니다. 그는 엘니뇨의 영향은 특히 태평양에서 몇 년 동안 더 시원한 해가 대기 중 이산화탄소 농도의 꾸준한 증가를 형성했으며 2016년 마지막 큰 엘니뇨 이후 약 4퍼센트 증가한 ..
블랙홀이 오히려 별의 탄생을 돕고 있다!? (새로운 발견) 헤니제 2-10의 블랙홀은 주변의 별들을 파괴하기보다는 오히려 별들을 형성하는 데 도움을 주고 있습니다. 인근 은하 중심에있는 블랙홀이 별 형성을 돕고 있다는 새로운 연구 결과가 밝혀졌습니다. 블랙홀은 중력 밀도가 너무 높아 빛조차 빠져나갈 수 없는 공간입니다. 블랙홀은 흔히 경로에 있는 모든 것을 삼켜버리는 파괴적인 괴물로 묘사됩니다. 그러나 허블 우주 망원경으로 촬영한 새로운 사진은 블랙홀과 주변 환경 사이의 상호작용이 더 복잡하다는 것을 보여줍니다. "실제로 블랙홀에서 직접 물질이 나오는 것은 아닙니다."라고 논문의 수석 저자인 재커리 슈테는 설명합니다. "가스와 먼지가 블랙홀로 떨어질 때 이 환경은 에너지가 너무 높아서 일부 물질이 밖으로 배출됩니다." 이렇게 배출된 물질은 초당 수백 킬로미터의 ..

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