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핵융합은 태양에서 일어나는 반응으로 두 개의 가벼운 원자핵이 합쳐져서 하나의 무거운 원자핵이 되면서 에너지를 방출하는 과정입니다. 토카막은 핵융합 과정을 지구에서 실현하려는 기계로 에너지 문제를 해결할 수 있습니다. 토카막이 성공하면 청정에너지를 무한 생산이 가능해지며 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 환경 오염을 획기적으로 감소시킬 수 있습니다.또한 핵융합 에너지는 방사능 폐기물이 거의 발생하지 않아 장기적으로 안전하고 지속 가능한 에너지원으로 자리 잡을 것입니다. 이러한 이유로 토카막은 미래의 에너지원으로 큰 기대를 받고 있습니다. 토카막의 작동 원리플라즈마 생성토카막 안에 수소의 일종인 중수소와 삼중수소를 넣습니다.전기 에너지를 사용해 수소를 매우 높은 온도에서 기체 상태를 넘어 플라즈마 상태로 만..
동물과 식물은 지구상의 생물군을 대표하며 각각 고유의 생리학적 특성과 생존 전략을 가지고 있습니다. 이들의 차이는 세포 구조에서부터 에너지 획득, 번식에 이르기까지 다양한 면에서 나타납니다. <h2 style="background-color: #4e5aad; color: #fff; font-size: 19px; font-weight: bold; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; padding: 7px 15px; border-radius: 25px 5px 25px 5px; letter-spacing: 0.3px;" data-ke-size="size23..
핵분열과 핵융합은 원자핵을 이용해 에너지를 만드는 기술로 다른 특성을 지니고 있습니다. 핵분열은 현재 에너지 생산에 널리 사용되고 있지만 에너지 생산 과정에서 발생하는 방사성 폐기물과 연쇄 반응으로 인한 잠재적 사고의 위험이 큰 문제로 남아 있습니다. 이러한 이유로 상대적으로 안전하고 깨끗한 에너지원인 핵융합 기술의 개발과 투자에 집중하고 있습니다. 핵융합은 이론적으로는 환경에 미치는 영향이 적고 사용 후 처리가 필요한 폐기물을 거의 생성하지 않는 장점을 가지고 있어 미래의 에너지로 기대되고 있습니다. 핵분열이란? 핵분열은 무거운 원자핵이 중성자와 충돌하여 두 개 이상의 작은 원자핵으로 쪼개지는 현상입니다. 이 과정에서 방출되는 엄청난 양의 에너지와 함께 중성자가 생성되어 다른 원자핵을 쪼개는 연쇄 반응..
바퀴벌레는 먹이가 없을 때 한 달 가까이 생존하며 물이 없을 때는 대략 일주일 정도 생존할 수 있습니다. 물론 이는 바퀴벌레의 종류, 환경 조건, 온도 등 여러 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 생존 능력의 비결 에너지 저장과 사용 바퀴벌레가 먹이 없이 오랫동안 생존할 수 있는 첫 번째 비결은 체내에 지방을 효율적으로 저장하고 사용하는 능력에 있습니다. 먹이가 풍부할 때 바퀴벌레는 지방 형태로 변환해 저장하고 먹이가 부족할 때 에너지원으로 사용됩니다. 이러한 과정은 인간이나 다른 동물들이 겨울잠을 자거나 긴급 상황에서 에너지를 사용하는 방식과 유사하며 바퀴벌레의 체내 지방은 오랫동안 먹이 없이도 생존할 수 있습니다. 대사율 조절 바퀴벌레의 또 다른 생존 전략은 대사율을 조절하는 능력입니다. 먹이가 부족한..
증기 기관은 산업 혁명을 이끈 주요 기술 중 하나로 역사는 고대 그리스 시대로 거슬러 올라갑니다. 초기의 증기 기관은 단순한 장치였으며 과학적 실험에 주로 사용되었습니다. 17세기와 18세기에 증기 기관은 보다 복잡한 형태로 발전하기 시작했습니다. 특히 18세기 중반에 토머스 뉴커먼(Thomas Newcomen)이 개발한 대기압식 증기 기관은 산업 혁명의 초석을 다지는 데 중요한 역할을 하며 광산에서 물을 퍼내는 데 사용되었습니다. 뒤이어 제임스 와트(James Watt)의 개선한 증기 기관은 더욱 효율적이고 실용적인 형태로 발전하였습니다. 작동 원리 증기 기관은 열에너지를 기계적 작업으로 변환하는 장치로 크게 세 단계로 증기 생성, 증기 확장 및 응축, 에너지 전달로 진행됩니다. 증기 생성: 물은 보일..
뇌는 인체에서 가장 중요한 기관 중 하나로 전체 체중의 약 2%를 차지하지만 전체 에너지의 약 20%를 소비합니다. 이러한 비율은 다른 많은 동물들과 비교했을 때 인간의 뇌가 얼마나 많은 에너지를 소비하는지를 알 수 있습니다. 쥐의 뇌는 전체 체중의 약 4%를 차지하면서 전체 에너지의 약 5%를 소비합니다. 또한 코끼리의 뇌는 전체 체중의 약 0.1%를 차지하면서 전체 에너지의 약 2-3%를 소비합니다. 뇌의 에너지 소비 뇌는 포도당을 에너지원으로 사용하며 산소를 통해 포도당을 산화시켜 에너지(ATP)를 만듭니다. 에너지 생성 과정에서 발생한 이산화탄소와 부산물은 혈액을 통해 배출됩니다. 생산된 에너지는 신경 전달 물질인 뉴런의 정보 전달과 합성, 방출되는 과정에 사용됩니다. 또한 신경 전달물질의 재흡수..