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Study99

Solar system - inner and outer planets (태양계의 행성 순서, 태양계 행성 영어, 행성과 위성들, 행성들의 특징등) 태양계의 행성 순서, 태양계 행성 영어, 행성과 위성들, 행성들의 특징등 태양에서 지구까지의 거리는 1억 5천km(약 93백 miles) 으로 태양계는 정말 어마어마하지. 하지만, 이런 태양계는 우주의 아주 작은 부분에 지나지 않아. 태양계는 태양의 주변을 도는 8개의 행성과 그 행성의 주변을 도는 위성들로 구성되어 있어. 예전엔 9개의 행성이었지만, 최근 과학자들이 Neptune(혜왕성) 너머에 큰 중력으로 당기는 물체가 있다는 것을 발견했어. 1억 5천 킬로미터를 지구에서 태양간 거리로 사용하기 위해 과학자들은 이 거리를 Astronomical Unit (AU) (천문단위)로 사용하기로 했어. Inner Planets (내행성들) 태양에서 가까운 4개의 행성 (수성, 금성, 지구, 화성) 을 내행성이.. 2021. 2. 10.
전기 에너지원 - 재생 불가능한 자원, 재생 가능한 자원을 이용한 에너지 생성 방법 전기 에너지원 - 재생 불가능한 자원, 재생 가능한 자원을 이용한 에너지 생성 방법 우리가 매일 사용하는 모든 전기 에너지는 어디에서 오는가? Generating Electrical Power Turbines (전력 생성 터빈) 동력원은 발전기에 있는 금속 샤프트를 돌리는 프로펠러와 같은 부품인 터빈을 회전시켜. 예를 들어 수력 발전소는 떨어지는 물을 사용하여 터빈을 돌려. 회전하는 터빈은 운동 에너지를 전기 (마찰로 인한 일부 열)로 변환시키지. 에너지 보존의 개념을 사용하여 다양한 형태의 에너지를 전기로 변환할 수 있어. 가장 일반적인 에너지 원은 원자력 에너지 화석 에너지 - 석유, 석탄 및 천연 가스와 같은 것들 재생 가능 에너지 - .수력 및 태양열, 지열, 조력 및 풍력 에너지와 같은 것들 N.. 2021. 2. 3.
직렬과 병렬로 연결되는 전기회로 등의 전기에 관한 이야기와 자기장 이야기 직렬과 병렬로 연결되는 전기회로 등의 전기에 관한 이야기와 자기장 이야기 전기와 자기는 물질의 양전하와 음전하의 상호 작용에 의해 발생하기 때문에 서로 얽혀 있어. 물질의 전하가 상호 작용할 때 전기력과 자기력을 모두 생성 할 수 있단다. Electricity (전기) Electric Charge and Force (전하와 힘) 모든 원자에는 음으로 하전된 입자인 전자와 양으로 하전된 입자인 양성자가 있어. 원자의 양성자와 전자의 수가 같으면 양전하와 음전하가 서로 상쇄되고 원자는 중성이지. 그러나 원자는 전자를 쉽게 잃고 얻어. 원자가 전자를 얻으면 양전하보다 음전하가 많으므로 Negative Charge (음전하)를 띠게되고. 원자가 전자를 잃으면 Positively Charged (양전하)를 띠게 .. 2021. 2. 2.
파동(Wave)과 소리(Sound)에 대한 이야기 파동(Wave)와 소리(Sound)에 대한 이야기 Waves (파동) 파동은 에너지를 전달하는 진동이야. 파동은 물질이나 진공을 통해 이동할 수 있어. 물질을 통해 이동하는 파동을 기계 파라고하고 진공을 통해 이동하는 파를 전자기파라고 해. Oscillation (진동) : 위아래 혹은 앞뒤로 움직이는 것 Vacuum (진공) : 어떠한 물질도 없는 공간 (모든것을 빨아들이는 진공 청소기를 생각해봐) 두개의 전자기파 예 : 1. 쾌속정의 뒤에 발생하는 물의 파동. 이 에너지는 물 분자로부터 물분자로 잔물결을 만들며 여행해. 2. 말하기는 분자에서 분자로 진동을 전달하고 입에서 귀로 소리를 이동시키는 음파를 생성해. 기계파와 같지 않게 전자기파는 물질에 여행을 할 필요가 없어 - 진공 혹은 외부 공간을 여.. 2021. 2. 1.
열에너지 (Thermal energy) 이야기 - 섭씨 화씨 변환하는 방법등 열에너지 (Thermal energy) 이야기 - 섭씨 화씨 변환하는 방법등 Temperature (온도) 온도에 대한 정의는 어떤것이 얼마나 뜨거운지 혹은 얼마나 차가운지에 대한 것이야 하지만 실제 "temperature"의 정의는 물질에 있는 분자의 운동에너지의 평균이야. 액채, 고체 혹은 기체의 분자는 항상 운동중이야. 이러한 분자들은 움직이면서 서로 부딪혀. 분자들이 운동하기 떄문에 그것들은 운동 에너지지를 가지고 분자운동이 빠를수록 더 많은 운동 에너지를 가져. 만약 네가 핫코코아의 분자와 차가운 초코렛 우유를 비교했을때, 뜨거운 코코아분자는 차가운 초코렛 우유 분자보다 빠르고 힘차게 돌아다닌단다. Measuring Temperature (온도 측정) 대개, 물질에 열을 가하면 그 물질들은 팽창.. 2021. 2. 1.
위치에너지(Potential energy)와 운동 에너지(Kinetic energy), 원자력 에너지(Nuclear energy), 그리고 화학 에너지 (Chemical energy)에 대한 이야기 위치에너지(Potential energy)와 운동 에너지(Kinetic energy), 원자력 에너지(Nuclear energy), 그리고 화학 에너지 (Chemical energy)에 대한 이야기 Conservation of Energy (에너지 보존) 에너지는 물질의 속성이며 열, 소리, 빛 및 운동과 같은 다양한 형태로 나타나. 물질과 마찬가지로, 에너지도 항상 보존돼. 시스템에 있는 에너지의 양은 형태가 변하고 물질사이에서 이동 되더라도 같은 값으로 보존돼. 예를 들어 골프선수가 골프공을 쳤을때, 그 에너지는 그나 그녀의 스윙에서 골프공으로 이동하지 (땅의 홀로 들어가길 기대하면서 말야) 에너지 보존법칙은 에너지가 생성이 되거나 파괴되지 않는다고 언급하고 있어. 에너지는 단순히 형태가 변한다는 거.. 2021. 2. 1.
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