휘발유와 경유의 차이가 무엇인가요?
안녕하세요. 휘발유와 경유의 차이휘발유는 인화점이 낮고 착화점이 높지요...경유는 그 정 반대 입니다..인화점이 높고 착화점이 낮습니다..그렇다면 인화점 착화점이 무엇이냐....인화점이란불꽃을 갖다 대어 불이 붙는 온도를 말합니다.즉 다시 말해 불꽃으로 불을 몇도에 붙이느냐 하는 것입니다.착화점이란불이 어느 정도 압축에 의해 불꽃없이 불이 붙는가 하는 것입니다.승용차와 같은 차량에는 가솔린 엔진이 들어갑니다.가솔린 엔진은 불꽃으로 적당한 공기와 적당한 연료에 불꽃을 주어 폭발하는 힘으로 움직이는 것입니다. 그래서 휘발유와 같은 인화점이 낮은 연료를 쓰면 쉽게 불이 붙지요..트럭과 같은 디젤차량에서는압축압력만을 가지고 폭발하여 주행하게 됩니다.위와 마찬가지로 디젤 엔진은 착화점이 낮기때문에 경유를 사용합니다.
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겨울은 왜 다른 사계절 보다 건조한거에요?
안녕하세요. 한랭건조한 겨울의 날씨 때문입니다.바로 대륙성기후 때문에 그렇습니다.대륙성 기후는 대륙 지표의 영향을 강하게 받는 기후입니다. 맑은 날이 많고, 강수량이 적으며 건조한 기후를 나타냅니다. 기온의 일교차 및 연교차가 심한 것이 특징입니다. 대륙 동쪽 연안에서 발생하는 대륙성 기후는 동안 기후 혹은 대륙 동안 기후라고 부릅니다.특징특징으로는, 대륙성 기후는 대륙에서 불어오는 바람 등의 영향을 잘 받아 온도의 연교차가 심하며 특정 계절에 강수량이 집중되어있습니다. 이러한 기후들을 이용하여 대륙성 기후의 나라들은 여름에 덥고 비가 많은 기후를 이용하여 벼농사 등을 진행합니다. 봄에 모내기하여 여름에 잘 자라고 맑은 가을에 추수하는 것입니다.한국의 겨울철은 유라시아 대륙에서 불어오는 차가운 북서계절풍의 영향으로 겨울에는 온도가 낮고, 여름에는 북태평양에서 불어오는 따뜻한 남동계절풍의 영향으로 기온이 높습니다. 이와 같이 여름에 덥고 따뜻한 기후를 이용하여 벼농사를 진행하고, 온돌의 문화가 발전하였습니다.한국의 대부분(차령산맥 이북(영동 제외))은 냉대 동계 건조 기후입니다.상대적으로 추워지면서 수분을 흡수하기 때문입니다.
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발열내의는 어떤 원리로 따뜻한가요?
안녕하세요. 유니클로 히트텍 같은 경우에는우리 몸의 수분을 열로 만드는 흡습발열 원리를 이용해서발열내의를 만들었구요신체열을 반사해서 우리봄에서 빠져나가는 열을 반사해서열을 보존하는 원리를 이용하거나신체에서 발생하는 원적외선을 증폭시켜 열을 발생시키기도 하고태양열 에너지를 축적해서 온도를 상승시키는 흡광축열 섬유 등등다양한 기능성 섬유를 이용해서 발열내의를 만들수 있는데요
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NFC방식의 원리가 궁금합니다.
NFC는 전자기유도의 법칙을 베이스로 하는 13.56Mhz 대역의 무선 근거리 통신을 의미합니다.하지만 우선 어려운 내용은 빼고 설명하겠습니다.귀찮더라도 읽어주십시오.-원리-1, 원형으로 감은 1번 코일이 있습니다.2, 여기에 전류를 쳐넣습니다.3, 그럼 1번 코일에서 자계가 형성됩니다.4, 근데 1번 코일에 자계가 형성되는 와중,5, 여기에 다른 2번 코일이 있습니다.6, 2번 코일에는 미니 전구가 달려있습니다.7, 심심해서 2번 코일을 1번 코일에 가져다 댔습니다.8, 어? 그랬더니 [1번 코일의 자계가 변했습니다.]9, 과학책이 말합니다. [자계의 변화가 전류를 유도한다.]10, 2번 코일에 전류가 유도됩니다.11, 2번 코일에 달린 전구가 빛을 발합니다.너무 길면 아래 순서를 보십시오.# 1번 코일 있음 -> 1번 코일에 전류 가함 -> 1번 코일에 자계 형성됨 -> 전구 달려있는 2번 코일이 있음 -> 2번 코일을 1번 코일에 가져다 댐. -> 1번 코일의 자계가 변화함 -> 자계가 변화하면 전류가 유도됨 -> 2번 코일에 전류가 유도되어 2번 코일에 불빛 들어옴.이게 NFC의 대강의 원리입니다. 여기서 코일은 바로 NFC 안테나를 지칭합니다.더 자세한 내용을 알고 싶으면[맥스웰 방정식의 네 가지 법칙]을 참고하십시오.특히, 패러데이의 법칙과 암페어의 법칙은이 NFC의 기본 원리에 대해 알려주는 방정식입니다.그럼 이게 실생활에 어케 적용되는가?!버스카드 기계로 예를 들어보겠습니다.귀찮더라도 읽어주십시오.-순서-1. 버스카드 기계에는 코일, 즉 NFC 안테나가 설치되어 있습니다.2. 버스카드 기계에 전원이 들어옵니다.3. 전원을 켜니 전류가 버스카드 기계의 NFC 안테나에 인가됩니다.4. 버스카드 기계의 안테나에 전류가 인가되어 자계가 형성됩니다.5. 여기에 버스카드를 꺼냅니다.6. 버스카드 내부에는 코일, 즉 NFC 안테나가 들어있습니다.7. NFC 안테나가 있는 버스카드를 버스카드 기계에 가져다 댑니다.8. 가져다 대보니 버스카드 기계의 안테나에서 방사되는 자계가 변했습니다.9. 자계가 변하니 버스카드에 전류가 유도됩니다.10, 버스카드와 버스카드 기계간의 통신이 이루어 집니다.11, 결제가 됐습니다. 이제 버스를 타셔도 됩니다.12, 좋은 자리에 앉았습니다.13, 할머니가 오십니다...14, 별 수 없습니다. 울먹이며 자리를 양보합니다.위 순서입니다.통신모드나 주파수 관련 내용,그리고 communication sequence 등은 배제하였습니다.상기 내용을 참고해주시면 감사하겠습니다.
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스키점프 게임은 언제부터 시작했나요?
안녕하세요. 스키점프는 노르웨이의 MORgedal에서 유래한다. 노르웨이의 군인 Olaf Rye가 첫 스키점프 선수로 알려져 있다. 1809년에 그는 스스로 다른 군인들 앞에서 공중으로 9.5미터를 날아갔다. 1862년에 스키점프 선수들은 휠씬 더 넓은 점프를 하고 더 오래 날아갔다. 스포츠의 아버지라 불리는 노르웨이의 Sondre Norheim는 바위 위에서 스키 기구의 도움 없이 30미터를 점프하였다. 그의 이 기록은 3년 동안 지속되었다. 경기다운 첫 경기가 1862년에 Trysil에서 열렸다. 널리 알려진 첫 스키 점프 경기는 1879년에 오슬로에서 열린 Husebyrennet였다. 이 연간 행사는 1892년에 홀멘콜른(Holmenkollen)으로 옮겨졌으며 홀멘콜른은 스키 점프 발생지의 절정으로 남아 있다.경기방법1924년 제1회 동계올림픽대회에서 공식 경기로 채택되어 비교적 오래된 스키경기로서 98m와 125m경기가 있으며 남자선수들만 참여하는 경기이다. 도약대로부터의 비행 기준거리에 따라 개인 K-90(90m), 개인 K-120(120m)로 구분되며, 단체경기는 K-90만 치른다. 채점은 비행거리와 자세의 2부문으로 이루어진다.
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일본은 왜 110V를 사용하나요?
안녕하세요. 원래는 한국도 미국과 일본처럼 110V를 채택했었습니다.하지만 여러 가지 이유로 '승압'과정을 거쳐서 지금은 220V를 사용하고 있습니다.당시의 한국은 전기가 들어오지 않는 곳도 많았기 때문에 송전에 유리한 220V로 바꾸는 게 수월했으나, 미국이나 일본은 이미 110V를 널리 사용하고 있었기 때문에 바꾸지 않게 되었습니다.220v 쓰는게 경제적으로 효과가 크고 110v쓰면 아무래도 더 안전합니다.
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희토류 금속은 어떤 물질이며, 왜 각광받는지 궁금합니다.
안녕하세요. 희토류는 반도체 공정에서 사용됩니다희토류점의 역할상태를 살펴봅니다.반도체로서 전기공급의 과정입니다.전기상태로 전력부분을 공급합니다.그리고 전기상태로서 도통이되집니다.전기도통으로 물질부분이 우선됩니다.전기흐름으로 도통상태가 가능합니다.희토류점으로 집적관련한 역할입니다.물질부분으로 자유전자도 우선됩니다.금속부분으로 물질포함의 과정입니다.반도체점으로 전력소모의 역할입니다희토류점으로 마이크로도 가능합니다
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제설작업할때쓰는염화칼슘은왜빨리눈을녹이나요
안녕하세요. 1] 제설제는 고체인 눈을 녹여야하고, 녹인 물이 다시얼지 않아야 좋은 제설제입니다.[2] 제설제로로서 CaCl2는 이 두가지 장점을 모두가집니다. 쳇째 : 눈을 잘녹인다는 것입니다. 염화칼슘 고체는 물을 잘 흡수하여 용해되는데 이때 많은 용해열을 방출합니다. CaCl2(s) ---> CaCl2(aq) + E kJ 열이 발생하여 눈을 잘 녹이는 성질을 나타냅니다. 둘째 : 녹은 눈이 잘 얼지 않도록 어는점을 낮게 해줍니다. 용액의 총괄성은 어는점을 내리는데, 물에 용해된 입자수에 비례한다는 것입니다. CaCl2(s) ---> CaCl2(aq) ---> Ca2+(aq) + 2Cl-(aq) 1개 1개 2개 = 3개의 입자로서 효과를 냅니다. 전해질인 CaCl2은 입자 1개가 이온이 3개를 만들므로 입자가 1개인 화합물보다 3배 어는 점을 낮게합니다. 그래서 설탕 1몰이 용해된 1m 용액의 어는점은 -1.86이나, 같은 농도 CaCl2 는 -1.86 x3 = -5.58 정도이다[3] 그러나 제설제로서의 탁원한 효과를 지니는 염화칼슘은 물에 다량의 이온이 존재하므로 철의 부식을 촉진시키고, 콘크리트의 수명에 영향을 주고, 가로수의 성장을 방해한다고 알려져 있습니다. [4] 오늘날 이 염화칼슘대신 친환경 제설재를 사용하는 방향으로 연구되고 있습니다.
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강물보다 바닷물이 잘 얼지않는 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 바닷물에는 소금기가 들어있고, 그 소금기가 들어 있으면 물(소금물)이 어는 온도가 약간이지만 내려갑니다.즉 3.5%의 소금을 포함한 바닷물의 빙점, 즉 바닷물이 어는 온도는 -1.91℃로 내려간다고 합니다. 강물이 어는 온도보다 약 2°가량 낮아지는 것이지요.이것을 소금물의 빙점강하 또는 융점강하라 부르는데, 추운 겨울날 바깥기온이 영하 10℃라던가 영하 15℃쯤으로 내려가면 강물뿐만 아니라 바닷물도 얼 것이 예상된다.그런데도 누구나 다 아는 것처럼 강물이 꽁꽁 얼어붙은 추운 날에도 바닷물은 절대 얼지 않습니다.그것은 물의 특성때문입니다. 즉, 물은 4℃때가 밀도가 가장 높고 가장 무겁습니다.어느 겨울날 밤 바깥 기온이 갑자기 낮아져서 영하의 온도인 -10℃가 되었다 하면,호수표면에 있던 물의 온도는 바깥공기 때문에 그 온도가 내려간다. 가령 호숫가의 온도가 주간에 8℃였다면 이 호숫가의 표면의 온도는 8℃에서 차츰차츰 4℃까지 내려갑니다.가령 온도가 8℃에서 7℃로 내려가면 7℃의 물은 8℃ 때보다 무거우므로 7℃로 온도가 떨어진 물은 곧 호수밑으로 가라앉습니다.그대신 호수 밑에 있던 8℃이상의 가벼운 물이 위로 올라오게 됩니다.따라서 호수전체의 물의 온도가 7℃가 될 때까지 이런 대류현상은 계속된고, 호수의 물은 이런 대류과정을 되풀이 하는 결과 6℃→5℃→4℃로 냉각이 됩니다.이렇게 일단 호숫가의 물이 전부 4℃가 된 다음에는 호숫가의 윗부분의 물이 이번에는 3℃로 내려가구요.그런데 3℃의 물의 밀도는 4℃의 물보다 낮아지고 무게는 오히려 가벼워집니다.따라서 이 물은 더 이상 밑으로 내려가지 않고 호숫가의 표면에 남게 됩니다.이렇게 일단 호숫가의 표면온도가 3℃가 되고나면 다음으로 호수의 물은 바깥기온 때문에 다시 온도가 더 내려가서 2℃가 됩니다. 2℃의 물은 3℃때보다 더 가벼우므로 2℃의 물은 계속 호수표면에 남게 되지요.이런 식으로 호수의 표면에 있는 물은 3℃→2℃→1℃로 내려가 드디어 1℃에서 0℃로 내려가 드디어 얼게 됩니다. 그러나 호수표면이 얼 때도 호수 밑에 잠겨있는 물의 온도는 4℃의 온도에 머물게 됩니다.강물이나 그릇에 담아둔 물의 경우도 사정은 같습니다. 즉, 어느 경우건 물은 수면위쪽으로부터 얼어내려갑니다.사실은 이 때문에 강이나 호수 또는 연못안에서 살고 있는 물고기는 얼어죽지 않고 강이나 호수 또는 연못밑의 4℃의 물속에서 삶을 유지할 수가 있게 되는 것입니다.한편 이와 같은 이유에 의해 바닷물도 얼게될 것 같습니다.그러나 바다는 넓고 깊습니다. 그 넓고 깊은 바닷물 전체의 온도를 4℃로까지 내려가게 하는데는 무척이나 오랜 시간이 걸리는 것은 미뤄 짐작할 수 있습니다.북위 45°이하의 지역에서는 그 시간은 어쩌면 1년도 더 걸릴지도 모릅니다.따라서 그 지역의 바닷물의 온도가 4℃로 내려가기 훨씬 전에 여름이 오게 됩니다. 따라서 얼음이 얼 틈이 없는 것입니다.
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행성들의 이름은 어떤식으로 만들어졌나요?
안녕하세요. Earth는 가이아(Gaea)라는 대지의 신을 지칭하는겁니다. 가이아도 그리스 신화에 나오는거구요, 앞에서 말했듯이 대지의 신입니다. 또한 흙, 땅, 대지 등을 지칭하는 이름으로도 쓰입니다.Uranus는 그리스신화에 나오는 신의 이름입니다. 사실 현재의 별들은 그리스 신화의 이름에서 많이 유래하였는데요, 이러한 것들이 있습니다.주피터(Jupiter), 목성,제우스새턴(Saturn),토성,크로노스넵튠(Neptune)해왕성,포세이돈플루토(지금은 태양계의 9행성에 들어가지 않구요, 중소행성으로 분류되었습니다, Pluto)명왕성,하데스머큐리(Mercury),수성,헤르메스베누스(Venus)비너스,아프로디테마르스(Mars)화성, 아레스
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