Q. 관측하는 순간 물질의 성질이 바뀐다는 양자역학 말이 뭔소린가요?
안녕하세요. 이중슬릿 실험은 광자나 전자와 같은 입자를 두 개의 좁은 실릿을 통과시켜 스크린에 도달하게 하는 실험입니다. 이 실험의 결과는 입자가 슬릿을 통과할때 나타나는 현상에 따라 다릅니다. 입자는 각 슬릿을 통과하는 모든 가능한 경로를 동시에 탐색하는 것처럼 행동하고, 이로 인해 간섭무늬가 스크린에 나타납니다. 이 간섭무늬는 파동의 특성을 보여주며, 입자가 두 슬릿 모두를 동시에 통과하는 것처럼 보입니다. 입자의 위치를 정확히 측정하면 입자는 한 슬릿을 통과하는 특정한 경로를 선택하게 되고, 간섭무늬는 사라지며 입자의 행적이 스크린에 직선적인 무늬로 나타납니다. 관측이 중요한 역할을 하는 이유는 양자역학에서 입자가 중첩 상태에 있다고 가정하기 때문입니다. 중첩 상태란 입자가 여러 상태의 합으로 존재할 수 있음을 의미합니다. 이 상태는 매우 불확정적이며, 입자의 정확한 위치나 상태를 알 수 없습니다. 관측은 이러한 중첩 상태를 붕괴시키는 역할을 합니다. 즉, 관측을 한다는 것으로 입자는 가능한 여러 상태 중 하나의 특정 상태로 결정됩니다. 이 과정을 파동함수의 붕괴라고도 합니다. 관측이라는 행위는 단순히 인간의 눈으로 보는 것이 아니라, 입자의 위치나 상태를 측정하는 어떠한 물리적 과정을 포함합니다.
Q. 식물의 물관과 체관은 어디부터 어디까지 연결되어있나요?
안녕하세요.식물의 물관(xylem)과 체관(phloem)은 식물의 주요 관다발 조직으로, 물과 영양소의 수송을 담당합니다. 이들은 뿌리부터 잎사귀의 끝까지 연결되어 있습니다. 씨앗이 발아할 때부터 물관과 체관은 발달하기 시작하여 성숙한 식물에서는 전체 구조에 걸쳐 연속적으로 연결됩니다. 물관은 주로 물과 무기질을 뿌리에서 식물의 다른 부분으로 운반합니다. 뿌리의 물관은 뿌리털에서 흡수한 물을 뿌리 내부로, 그다음 줄기와 잎으로 전달합니다. 이는 잎의 세포에서 증산 작용을 통해 물이 증발하는 과정까지 이어집니다. 씨앗이 발아할 때, 배에서 물관 조직이 형성되기 시작합니다. 이 과정은 주로 줄기와 뿌리의 원형질에서 시작되어 전체 식물로 확장됩니다. 체관은 광합성에서 생성된 당과 다른 유기물질을 잎에서 식물의 다른 부분으로 운반합니다. 이는 뿌리, 줄기, 성장하는 꽃, 과일 등에 영양분을 공급합니다. 잎의 체관은 광합성에서 생성된 당을 수송하여 줄기와 뿌리로 보냅니다. 체관은 뿌리의 저장 조직과도 연결되어 있어 필요시 저장된 에너지를 다른 부분으로 이동시킬 수 있습니다. 씨앗이 발아할 때, 체관 조직도 동시에 발달하기 시작합니다. 이는 잎에서 시작된 유기물질의 수송 경로를 형성하기 위해 발달합니다.
Q. 경유가 휘발유에 비해서 불에 잘안붙나요?
안녕하세요. 연료가 증기를 발생시켜 공기와 혼합하여 불이 붙을 수 있는 최저 온도를 인화점이라 합니다. 인화점이 낮을수록 연료는 더 쉽게 불이 붙습니다. 휘발유의 인화점은 약 -40°C 정도로 매우 낮습니다. 이는 휘발유가 상온에서도 쉽게 증발하고, 공기 중에 가연성 혼합물을 형성하여 불이 붙기 쉽다는 것을 의미합니다. 경유의 인화점은 약 52°C (126°F) 이상으로, 휘발유보다 훨씬 높습니다. 따라서 경유는 휘발유에 비해 상온에서는 쉽게 증발하지 않으며, 불이 붙기 위해서는 더 높은 온도가 필요합니다.