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1885년 플레밍의 법칙을 발표하였다. 이 법칙은 전류·자기장·도체 운동의 3방향에 관한 것으로, 플레밍의 오른손 법칙과 플레밍의 왼손 법칙으로 이루어져 있다. 마이클 패러데이에 의하여 발견된 전자기유도 현상(모터와 발전기 등의 기초원리, 전문분야에서는 전자기학이 있다)을 판단하기 쉽도록 인간의 손 모양으로 표시한 것이다. 그가 런던대학교 유니버시티 칼리지 런던에서 교편을 잡고 있던 때에 몇번이고 전자기유도 현상을 설명해도 "전류에 의하여 발생하는 자장"과 "자장에 의하여 발생하는 전류"의 관계를 이해하지 못하는 학생을 위하여 고안한 것이다. 무선통신의 개발자 굴리...
존 앰브로즈 플레밍
engineering
wikipedia
성경의 기적, 예언들, 그리스도의 임박한 재림에 대해 동의하는 입장이었다. 진화가 사람들의 신앙을 약화시킨다고 주장하며 진화에 반대했다. 그는 신의 종 분화에 대한 개입을 허용했기 때문에 종종 유신진화론자로 오해받기도 했다. 인간의 기원에 대해서는 기원전 5500년 경에 동물과는 명확히 구분되는 아담 이전의 인류가 살았다고 했다. 아담적 인간의 창조를 통해 이전의 인류보다 더욱 정신적 기능이 강화된 인류가 등장했다고 하였다. 1930년대에 버나드 애크워스(Bernard Acworth, 1885-1963), 더글라스 디워(Douglas Dewar)와 함께 진화반대운동...
존 앰브로즈 플레밍
engineering
wikipedia
X 염색체는 유성 생식을 하는 생물 가운데 성결정 방식이 XO 방식이나 XY 방식인 생물의 성 염색체 가운데 하나다. 암컷과 수컷 모두 있으며, 포유류는 이질염색체 가운데 다른 하나는 Y 염색체다. X 염색체라는 이름은 초기 연구자들이 X 염색체의 독특한 특성을 보고 붙인 이름이다. 사람의 X 염색체에는 1억 5천3백만 개 이상의 염기쌍이 있다. 인간 유전자 2만-2만 5천 개 중 2천 개가 X 염색체 위에 있다. 각 개인의 세포에는 대개 성염색체 한 쌍이 있다. 남자는 X 염색체와 Y 염색체를 가지고 여자는 X 염색체만 두개를 가진다. 성별과 관계없이 적어도 하...
X 염색체
biology
wikipedia
유전학 분야에서는 각 염색체에 있는 유전자를 밝히는 연구가 활발하다. 연구자들은 염색체에 있는 유전자의 수를 측정할 때 서로 다른 접근 방법을 사용하기 때문에 추정된 유전자의 수도 다르다. X 염색체에는 800-900개의 단백질로 발현되는 유전자가 있고, 반면에 Y 염색체에는 50-60개 가 있다. X 염색체에 일어난 돌연변이로 인해 유전 질환이 생길 수 있다. X 염색체에 있는 수많은 유전자 중에서 실제로 성결정과 관련있는 유전자는 거의 없다. 여아가 배아 발생하는 초기에 거의 모든 체세포에서 두 개의 X 염색체 중 하나가 무작위적으로 불활성화되어 바소체를 형성하...
X 염색체
biology
wikipedia
또한 지능의 유전은 X 염색체로만 이루어진다고 오해하는 사람들이 종종 있는데, 지능에 관련된 유전자는 상염색체에서 계속 발견되고 있기에 X 염색체로만 지능의 유전이 이루어진다는 것은 명백히 잘못된 주장이다. 상염색체는 남자와 여자 모두 보유하고 있으며 6번, 12번, 16번 등이 지능과 관련이 있다고 밝혀졌다.
X 염색체
biology
wikipedia
P-N 접합(p–n junction)은 현대 전자공학에서 유용하게 사용할 수 있는 성질을 가지고 있다. P형 반도체나 N형 반도체나 모두 전도율이 좋다. 하지만, 이 둘 사이의 접합면은 그렇지 않다. 이 전도율이 떨어지는 접합면을 공핍영역(depletion zone)이라고 하며, P형 반도체의 운반자인 정공과, N형 반도체의 운반자인 전자가 끌어당김에 의해 재결합하면서 없어지기 때문에 생긴다. 이 전도율이 떨어지는 부분을 이용해서 다이오드를 만든다. 다이오드는 한쪽 방향으로는 전류가 흐를 수 있지만, 다른쪽 방향으로는 전류가 흐르지 않는 소자이다. 이런 특성은 정방향...
PN 접합
engineering
wikipedia
정공이라고 불리는 것이 전자가 없는 부분이라는 것을 생각할 때 p형 반도체는 전자의 밀도가 낮은상태이고 n형반도체는 전자의 밀도가 높은 상태가 된다. 이상태에서 접합된다면 두 반도체의 전자 밀도가 같아지려는 현상을 보일 것이고 결과적으로 정공과 전자는 각각 반대쪽 반도체로 넘어가게 된다. 하지만 각각의 반도체는 원래상태(전자와 정공이 넘어가지 않은 상태)가 안정된 상태이기에 이 현상은 접합면에 n->p의 방향을 가지는 전기장을 만들며 이 전기장이 역전압이 된다. 순방향 바이어스는 다음 그림과 같이 P형 부분에 (+) 전압을, N형 부분에 (-) 전압을 걸어주는 경우...
PN 접합
engineering
wikipedia
이렇게 하면 P 영역에 있는 정공과, N 영역에 있는 전자가 접합면 쪽으로 끌려온다(P 영역에 걸린 양전하가 정공을 밀어내고, N 영역에 걸린 음전하가 전자를 밀어낸다). 따라서 당연히 공핍(depletion)영역의 폭이 줄어들게 된다. 이렇게 되면 P-N 접합면의 전위 장벽(potential barrier)가 줄어들고, 전기저항이 낮은 값이 된다. 역방향 바이어스는 정방향 바이어스와는 반대로, N형 부분에 (+) 전압, P형 부분에 (-) 전압을 걸어주는 경우이다. 이렇게 하면 built-in potential 평형상태보다 높아져 캐리어들이 반대영역으로 움직일 ...
PN 접합
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미하일 로모노소프 모스크바 국립 대학교(, 엠게우, )는 러시아 모스크바에 위치한 대학교이다. 최초 본 대학교는 붉은 광장 역사 박물관 자리에 위치했으며, 3개 학부(철학, 법학, 의학)로 출발하였다. 당시 학생은 귀족과 유산층 출신으로 구성되었고, 학교에 관한 모든 사항은 교수회의에서 결정되었다. 1917년 10월 혁명 이후 국립대학교로 지정되었다. 1948년 구 소련 정부는 레닌 언덕에 대학 건물을 새로 세우기로 결정하였으며, 1953년 본관 완공에 이어 1970년 제1인문관, 1978년에 제2인문관 건물이 차례로 완성되었다. 이로써 현재 본 대학교는 구관과 신관...
모스크바 국립 대학교
engineering
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1755년 러시아의 대학자 미하일 로모노소프(Михаил Ломоносов)에 의해서 설립된 이래, 250년의 역사를 자랑하는 세계적인 종합 대학교이다. 국립 모스크바 대학교는 다양한 학부(기계-인공두뇌, 수학-계량수학, 물리, 화학, 생물, 토양, 지질, 지리, 의학, 역사, 글로벌 프로세스, 어문, 외국어, 철학, 사회, 심리, 경제, 법, 신문방송, 아시아-아프리카 등), 8개 연구소(공학, 핵물리, 소입자, 물리학, 천문, 계량, 생물, 인류, 세계 문명)로 구성되어 있다. 모스크바 대학교는 위대한 과학자와 수학자를 많이 배출했다. 노벨상 수상자 11명, 필즈...
모스크바 국립 대학교
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버뮤다()는 대서양에 있는 영국의 해외 영토이다. 미국 해안에서 동쪽으로 약 965 km, 캐나다 노바스코샤 반도에서 남쪽으로 약 1,375 km 정도 떨어져 있다. 수도는 해밀턴으로, 가장 큰 섬에 있다. 스페인어와 포르투갈어를 사용하는 사람도 있지만, 대부분의 사람들이 영어를 사용하며 유일한 공용어로 지정되어있다. 영국 자치령이지만 지리적으로 미국과 가까워 미국 영어를 사용한다. 버뮤다는 세계에서 제일 물가지수가 높다. 버뮤다는 버뮤다 삼각지대로 유명하다. 1503년 스페인의 탐험가인 후안 데 베르무데스(Juan de Bermúdez)에 의해 발견되었다. 버뮤다...
버뮤다
earth
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1612년 영국인들이 이 곳으로 이주하면서 영국의 식민지가 되었다. 1815년에는 버뮤다의 수도가 세인트조지스에서 해밀턴으로 이전되었다. 1995년에는 영국으로부터 독립을 묻는 국민투표가 실시되었지만 부결되었다.
버뮤다
earth
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첼랴빈스크()는 첼랴빈스크주의 중심 도시로서 우랄 지역 제2 대도시이다. 시베리아 철도의 기점이고 인구는 1,156,201명(2013년)이다. 중공업이 발달되어 있다. 부근에는 갈탄의 노천 채굴장이 있고 값싼 화력 전기를 이용하는 전력 소비형의 산업(철합금·아연정련), 기계 제조(트랙터·공작기·전기기계), 제철, 강관 제조업 등이 발달해 있다.
첼랴빈스크
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지하수(地下水, )는 지표면 밑을 흐르는 물을 이르는 말이다. 지구의 외부는 암석으로 이루어진 지각으로 덮여있고, 식물이 자라는 지표면 바로 밑에는 암석을 관통하여 물이 흐르고 있다. 대부분의 지하수는 흙 속으로 스며든 비와 눈이 녹은 물이 모여서 형성된다. 물은 암석에 도달하면 암석 사이의 열려 있는 틈을 통해 흐른다. 지하수가 흐르는 속도는 지하의 환경에 따라 일정하지 않아서 하루평균 1.5m 정도로 흐르는 곳도 있지만, 어떤 곳의 지하수는 연평균 약 1.5m의 속도로 아주 천천히 흐르기도 한다. 지하수는 전 세계 민물에서 20% 정도를 차지하며 이는 바다와 영...
지하수
earth
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지하수는 강수, 개울, 강으로부터의 지표수로 자연스레 채워진다. 지하수는 자연적인 물의 순환에서 저수지로 표현할 수 있다. 이와 반대되는 것으로 대기와 깨끗한 지표수(반응 시간이 수분에서 수년이 걸림)가 있다. 이 수치는 얼마나 지하수가 깊은가에 따라 물 순환을 마치는 데 매우 긴 시간이 걸릴 수도 있음을 말해 준다. 수질이 지표수에 비해 양호하며 광물질을 많이 포함하고 있다. 종류는 깊이와 흐름 형태에 따라 천층수, 심층수, 복류수로 나눈다. 천층수는 지하의 불투수층 위에 흐르는 자유수면 지하수이다. 심층수는 불투수층 아래를 흐르는 피압수면 지하수이다. 복류수(伏...
지하수
earth
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터널 공사와 같은 지하 구조물의 굴착 과정에서 단층 및 절리와 같은 단열대(fracture zone)을 통과할 경우 주변 지하수의 유로가 변하게 되며 지하 구조물 내로 유입된 지하수의 유출 때문에 굴착 지역 인근의 지하수 고갈, 지반 침하, 생태계 변화 등의 자연 환경 변화와 이로 인해 주민의 생활 환경에 악영향을 줄 수 있다. 따라서 대형 지하 구조물을 건설할 때는 인근의 지하수 유동 체계를 파악하고 구조물 굴착 이후 발생할 변화를 정확히 예측해야 한다. 특히, 굴착 지역의 지질이 화강암과 같은 결정질(結晶質) 암석일 경우 지하수의 유로가 되는 각종 단층이나 단열대...
지하수
earth
wikipedia
지층(地層, foliated rocks)이란 암석이나 토사가 퇴적된 층이다. 지질학에서 지층이란 암석이나 토양의 층으로 이웃한 다른 지층들과 구분되는 특성을 가지는 것을 의미한다. 각 층은 일반적으로 서로 평행하게 놓여있으며 자연적인 힘에 의해서 쌓인 것이다. 어떤 지층은 수 백에서 수 천 킬로미터나 뻗어있기도 한다. 지층은 보통 서로 색이나 구조가 다른 암석들이 교호하며 쌓여있는 줄무늬로 보이며 절벽, 도로의 절개면 등지에서 볼 수 있다. 각 줄무늬의 두께는 얇게는 몇 밀리미터에서 두껍게는 수 킬로미터 이상에 이르기도 한다. 각 줄무늬들은 그 층이 퇴적된 때의 특징...
지층
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주룽지(, 1928년 10월 23일~)는 중화인민공화국의 정치인이다. 칭화 대학의 정치지도자, 중화인민공화국의 제9대 국무원 총리(재임:1998년 3월~2003년 3월)를 역임하였다. 중화인민공화국에서 시장경제를 수용할 수 있게 되는 국가적 기틀을 마련하였고, 중국민주동맹에서 발단한 중국 특색의 사회주의 시장경제의 전통에서 용인되는 합리주의적 국가 경제 계획 사상을 옹호하였다.
주룽지
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중화민국 후난성 창사시 출신이며 본관은 당파 주씨(棠坡朱氏)인데, 선조에 관해서는 명나라의 태조 주원장의 19세손이라는 설이 있다. 5세 때에 부모가 모두 사망하고 장학금을 얻어 고학했다. 후난성의 재원으로 1947년에 우수한 성적으로 국립 칭화 대학 공학원 전기 공학과에 입학하였으며, 입학 후 원이둬, 주쯔칭, 허둥창 등의 영향을 받아 국립 서남연합대학에서 옮겨온 민주청년연맹 서클 활동에 참여하기도 하였다. 이곳은 판광단, 뤄룽지 등이 활동하던 중국민주동맹과 함께 칭화 대학 교내에서 중국 공산당 지도 하의 정치적 영향이 있었던 학내 정치 모임 성격의 서클이었다. 재...
주룽지
engineering
wikipedia
1952년 정무원 국가 계획위 전기 관리 부문 소속으로 일하게 되었지만 1957년의 반우파 운동에서 1958년 우파로 강한 비판을 받은 뒤 국가 계획위 소속은 유지되었지만 당적은 박탈되었다. 계획위 소속 전문 학교에서 교사로 강등되었고 1969년에는 직장을 잃은 채로 하방(下放)되었으며 시골 벽지의 집단 농장으로 추방되어 하층 농민으로 정신 개조를 받았다. 1975년부터는 베이징의 석유 공업부 전기 공정원으로 직장을 잡아 엔지니어로 근무하였다. 1978년 덩샤오핑에 의해서 당적 회복 조치(1949년 공산당 입당 처리)를 받아 복당 조치된 뒤에는 국가 경제 위원회에 ...
주룽지
engineering
wikipedia
슈뢰딩거의 고양이(Schrödingers Katze)는 1935년에 오스트리아의 물리학자 에르빈 슈뢰딩거가 양자역학의 불완전함을 보이기 위해서 고안한 사고 실험이다. 자신이 만든 파동방정식의 해(파동함수)가 확률을 뜻한다고 막스 보른(Max Born)이 주장하자 물리학에 불확정성이 도입된 것에 대해 반발해 고안된 사고실험이다. 즉, 코펜하겐 해석의 비상식적인 면을 드러내어 비판하고자 하는 목적의 실험이다. 양자역학의 특징을 설명하는 대표적인 예시로 흔히 사용된다. 양자역학에 의하면, 미시적인 세계에서 일어나는 사건은 그 사건이 관측되기 전까지는 확률적으로밖에 계산...
슈뢰딩거의 고양이
math
wikipedia
사고실험의 내용은 다음과 같다. 고양이 한 마리와 청산가리가 든 유리병, 방사성물질 라듐, 방사능을 검출하는 가이거 계수기, 망치가 상자에 들어 있다. 상자는 외부 세계에 차단되어 있고, 밖에서 내부를 볼 수 없다. 라듐 핵이 붕괴하면 가이거계수기가 그걸 탐지한다. 그러면 망치가 유리병을 내려쳐 깨게 돼 청산가리가 유출된다. 청산가리를 마신 고양이는 죽게 된다. 라듐이 붕괴할 확률은 1시간 뒤 50퍼센트다. 1시간 뒤 고양이는 죽었을까 살았을까? 요약하면 "1시간 후에 절반의 확률로 상자 안의 고양이가 죽는다. 당신은 그 상황을 전혀 볼 수 없다."라는 것이다. 이...
슈뢰딩거의 고양이
math
wikipedia
그럼 언제 이 계의 중첩 상태가 끝나고 하나의 상태로 고정되는가. 일반적인 믿음과는 달리, 슈뢰딩거는 "죽기도 하고 살기도 한 고양이"가 진짜로 존재한다고 주장했던 것은 아니다. 오히려 그는 양자역학은 불완전하며 현실적이지 않다고 생각했다. 고양이는 반드시 살아있거나 죽은 상태여야 하기 때문에, 그 둘 사이의 어디쯤이 아닌, 원자 역시 붕괴했거나 붕괴하지 않았거나 둘 중 하나라는 것이다
슈뢰딩거의 고양이
math
wikipedia
산업공학(産業工學, )은 모든 체계를 조화롭게 관리하는 역할을 담당하는 공학. 주로 산업 및 사람과 관련된 모든 시스템과 인터페이스에 대하여 연구하며, 시스템과 인터페이스의 최적화와 효율성 극대화에 초점을 맞춘다. 관련 분야로는 운용공학, 인간공학, 제조공학, 생산공학, 경제성공학, 금융공학, 최적화 문제 등이 있다. 산업공학이라 함은 기업경영상 발생되는 제반문제 특히 공장에서 야기되는 문제를 해결하기 위하여 조직적 및 공학적인 방법을 응용하는 공학이라고 할 수 있다. 미국산업공학회는 다음과 같이 정의하고 있다. 산업공학(IE)이라 함은 '인간·자재 및 설비를...
산업공학
engineering
wikipedia
이러한 산업공학은 20세기초에 이미 미국에서 학계·산업계에 정착시켜 왔으며 반세기 이상의 전통을 가지고 있다. 당시 기업경영에 대한 과학적 연구의 움직임, 이를 테면 어떤 조직적인 지식의 본체로부터 일반원리를 유도시키는 연구는 미국의 유명한 공학자그룹, 그것은 프레데릭 테일러(Frederick W. Taylor), 갠트(H. Gantt), 번커(F. Bunker), 릴리언 길브레스(Lil-lian Gilbreth), 에머슨(H. Emerson) 등에 의해서 그 형체가 이루어졌다. 이들은 미국 기계공학회로부터 지지를 받고 학회는 기업계 지도자들의 참여를 또한 환영하...
산업공학
engineering
wikipedia
초기의 산업공학은 시간연구가 주임무였다. 즉, 작업측정과 통제가 산업공학의 주요 분야였다. 그러나 현재는 위에서 산업공학의 정의를 내린 바와 같이 기업활동에서 이익을 적정화시키고 위험을 최소화시키기 위하여 경영을 보조하고 또한 경영 자체에 참여하는 데까지 이르고 있다. 정통적 산업공학은 주로 제조업체에 주임무를 두고 있었다. 이와 같은 고전적 의미로 볼 때 산업공학 전문가(IE 스태프 또는 산업공학자)에 의하여 수행되었던 기능은 다음과 같은 것이다. 이와 같은 기능은 지금도 산업공학의 주요 기능이다. 그러나 이와 병행하여 산업공학의 기능 및 임무는 확대되어 가고 ...
산업공학
engineering
wikipedia
이야기(Iyagi)는 대한민국의 경북대학교 하늘소 동호회 및 이후의 큰사람 컴퓨터에서 만든 컴퓨터 단말 에뮬레이터이다. 1980년대 초반, 대한민국에서 컴퓨터 통신의 대중화 물결이 일던 시절에 대부분의 컴퓨터 통신용 단말 프로그램이 한글을 제대로 지원하지 못하거나 또는 지원하더라도 가독성이 매우 떨어지는 것을 사용하였기에 굵은체와 같은 미려한 글꼴을 채용한 이야기는 많은 사용자 층을 확보하게 되었고, 1993년에는 큰사람 컴퓨터사를 설립하여 상업용 소프트웨어로 더욱 기능이 보강되어, 2000년 초반까지 널리 사용되었지만, 그 후에 인터넷이 대중화 되고 새롬 데이터맨...
이야기 (소프트웨어)
computer
wikipedia
이야기라는 프로그램의 이름에서부터 순 우리말을 사용한 이 프로그램은 당시 외래어 일색이던 대한민국의 컴퓨터용어를 한국어로 바꾸어 표현하는 데 큰 영향을 주었다. '한글날'을 국경일로 하자는 구호를 프로그램의 첫머리에 넣어둔다거나, 화면상의 내용을 저장하는 것을 가리키는 갈무리 등 수많은 전문용어를 한국어로 표현하고 또 알려지게 했다. '하늘소'와 '큰사람'과 '이야기' 역시 순우리말이다.
이야기 (소프트웨어)
computer
wikipedia
온실(溫室, greenhouse)은 광선, 온도, 습도 등을 인공적으로 조절하여 식물을 자유롭게 재배할 수 있는 건축물이다. 난방 방법에는 난로 난방·온풍 난방·온수 난방·증기 난방 등이 있는데, 한국에서는 연료나 전열을 이용하여 가열한 공기를 온실 안으로 들여보내는 온풍 난방이 가장 많이 이용된다. 온실은 온도, 습도 등 기후 조건을 조절할 수 있는 건축물이다. 온실에는 다양한 디자인이 있다. 그러나 일반적으로 이러한 건물에는 태양의 빛과 열을 포착하기 위한 투명 재료의 넓은 영역이 포함된다. 현대 온실의 지붕과 벽에 사용되는 가장 일반적인 세 가지 투명 재료는 ...
온실
engineering
wikipedia
온실의 영단어 그린하우스(greenhouse)라는 단어는 건물의 재료와 난방 시스템에 따라 글래스하우스(glasshouse), 핫하우스(hothouse)라는 용어와 같은 의미로 사용될 수 있다. 오늘날 건물은 목재, 폴리에틸렌 플라스틱과 같은 다양한 재료로 건축될 수 있기 때문에 그린하우스라고 더 일반적으로 불린다. 반면에, 글래스하우스는 건물 안으로 빛이 들어올 수 있도록 유리창으로만 건축된 보다 전통적인 스타일의 온실이다. 핫하우스라는 용어는 온실이 인공적인 수단을 통해 가열된다는 것을 의미한다. 그러나 가열된 구조물과 가열되지 않은 구조물 모두 일반적으로 온실(...
온실
engineering
wikipedia
온실의 크기는 작은 창고부터 산업 규모의 건물과 거대한 온실까지 다양하다. 가장 작은 예는 일반적으로 집에서 사용되는 콜드 프레임으로 알려진 소형 온실인 반면, 대형 상업용 온실은 야채, 꽃 또는 과일을 위한 첨단 생산 시설이다. 유리 온실에는 선별 설비, 난방, 냉방, 조명 등의 장비가 채워져 있으며 컴퓨터로 제어하여 식물 성장 조건을 최적화할 수 있다. 그런 다음 특정 작물의 재배를 위한 최적의 환경을 제공하기 위해 기온, 상대 습도 및 증기압 부족을 포함한 재배 조건을 관리하는 데 다양한 기술이 사용된다.
온실
engineering
wikipedia
타이 콥: ‘The Georgia Peach’(더 조지아 피치)라는 별명의, 미국의 전 메이저 리그 베이스볼 외야수 타이는 영화 스타워즈에 나오는 제국군의 우주 전투기이다. 타이 보머(Tie Bomber), 타이 인터셉터(Tie Interceptor), 타이 파이터(Tie Fighter) 등이 있다.
타이 (동음이의)
astronomy
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황산(黃酸, H2SO4)은 강산성의 액체 화합물이다. 중국과 일본에서는 유황(硫黃)의 산이라 하여 유산(硫酸)이라고 하며, 북한에서도 류산이라고 한다. 대한민국에서도 유산이라는 말을 쓰기는 하지만 젖산을 뜻하는 유산(乳酸, 락트산)과 혼동할 수 있으므로 보통 황산이라고 부른다. 물을 제외하고 가장 많이 제조되며, 비료 제조, 광석처리, 폐수처리, 석유정제 등 매우 다양한 분야에 이용된다. 2001년을 기준으로 전세계 황산 생산량은 1억 6500만 톤에 달한다. 강산이므로 심각한 화학적 화상을 일으킨다. 약간의 점성을 띤 산성 액체이다. 물에 녹으면 발열하지만, 의외...
황산
chemistry
wikipedia
황산의 성질은 농도와 습도에 따라 크게 달라진다. 일반적으로 농도가 약 90% 미만으로 낮은 황산을 희황산 또는 묽은 황산이라고 한다. 묽은 황산은 강산성이다. 농도가 약 90% 이상으로 높은 황산을 농황산 또는 진한 황산이라고 한다. 진한 황산은 산으로서의 성질이 약한 대신 흡습성이 강하기 때문에 유기물에 대한 매우 강한 탈수 작용을 하며, 포도당과 접촉할 경우 수소와 산소를 물 분자의 형태로 빨아 들인 뒤 탄소 성분만 남긴다. 황산이 피부에 닿으면 화상을 입는 이유는 바로 이 탈수 작용과 발열 반응 때문이다. 황산은 주로 공업용품, 의약품, 비료, 폭약 등의 제조...
황산
chemistry
wikipedia
진한 황산을 가열한 것을 열농황산이라고 한다. 290°C이상에서 진한 황산은 물과 삼산화 황으로 분해되는데, 분해된 삼산화 황은 강한 산화력을 가지고 있다. 이 때문에 열농황산은 강한 산화제로서 사용되고, 이온화 경향이 작은 구리나 은과도 반응을 한다. 또, 탄소와 같은 비금속과도 반응하여 술폰산을 만든다.(단, 발연황산을 사용한 방법이 일반적이다.)
황산
chemistry
wikipedia
도도 다카토라(, 1556년 2월 16일 ~ 1630년 11월 9일)는 센고쿠 시대부터 에도 시대 전기에 활약한 다이묘이다. 법명은 도모요시(智吉). 주군을 여러번 바꾼 센고쿠 무장으로 잘 알려져 있다. 축성술이 뛰어나 우와지마성, 이마바리성, 사사야마성, 쓰성, 이가 우에노성, 제제성, 순천왜성 등을 축성했다. 다카토라의 축성은 석벽을 높게 쌓는 것과 해자의 설계에 특징이 있다. 같은 축성의 명수 가토 기요마사(加藤清正)는 석벽의 휨을 중시한다는 것에서 대비된다. 고지 2년 음력 1월 6일, 오미 이누카미 군 도도무라(현재 시가현 이누카미군 고라정)의 토호 도도...
도도 다카토라
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처음 오미의 센고쿠 다이묘 아자이 나가마사의 가신이 되었고, 겐키 원년(1570년) 아네가와 전투에 참전해 무공을 세워 나가마사를 기쁘게 하였다. 덴쇼 원년(1573년) 아자이 씨가 오다 노부나가에 의해 멸문되자, 아자이 가의 옛 가신인 아쓰지 사다유키를 거쳐 이소노 가즈마사를 섬겼다. 뒤이어 오미를 벗어나 노부나가의 조카인 오다 노부즈미를 모신다. 그러나 그리 오래 가지는 못해 덴쇼 4년(1576년) 하시바 히데나가를 섬겨, 3000석의 작은 영토를 받는다. 히데나가의 수하에서 주고쿠 정벌, 시즈가타케 전투등에 종군한다. 시즈가타케 전투에서 발군의 기량을 뽐내 무...
도도 다카토라
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덴쇼 13년(1585년) 기이 사이카 공격에 종군하고, 이 즈음 히데요시의 명령으로 사이카토의 수장으로 있는 스즈키 시게오키를 모략으로 자결로 몰고간다. 덴쇼 15년(1587년) 규슈 정벌에도 종군해, 1만 석이 가증되어 좀 전 것의 배인 2만 석이 되었고, 이 즈음 히데요시의 천거로 정5위하, 사도노카미에 위계되었다. 덴쇼 19년(1591년) 히데나가가 죽자, 그의 조카 하시바 히데쓰구를 주군으로 모신다. 히데쓰구의 대리로 다음 해인 분로쿠 원년 임진왜란 때 군을 이끌고 출정한다. 수군 9000여 명을 이끌고 참전하였으나, 이순신이 지휘한 조선 수군에게 여러 차례...
도도 다카토라
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삼림이 이 공화국의 70%이상을 덮고 있다. 15%를 차지하고 32,800 km2의 면적을 지닌 툰드라가 북부 우랄 산맥에 위치해 있고 코미 원시림은 유네스코에서 문화유산으로 지정해 놓았다. 버진 코미 삼림지대는 러시아와 유럽에서 가장 큰 삼림지역이다. 접한 지역: 네네츠 자치구 (북서쪽/북쪽), 야말로네네츠 자치구 (북동쪽/동쪽), 한티만시 자치구 (동쪽), 스베르들롭스크주 (남동쪽), 페름 지방 (남쪽), 코미페르먀크 자치구 (남쪽), 키로프주 (남쪽/남서쪽), 아르한겔스크주 (서쪽). 모스크바 시간대 (MSK/MSD)에 놓여 있다. UTC와의 시차는 +030...
코미 공화국
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코미 공화국은 핀계의 코미인과 코미지리안인들이 거주한다. 공화국 주민의 25%를 차지하고, 러시아인들은 이 공화국에서 다수 민족인데, 58%를 차지한다. 그외에도 우크라이나인(6.10%), 타타르족(1.54%), 벨라루스인(1.49%), 독일인(0.91%), 추바슈인(0.74%)이 거주하고 있다. 인구의 75.3%가 도시에 거주한다.
코미 공화국
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12세기부터 이 지역에 러시아인들이 이주해오기 시작했고 1478년에 모스크바 공국에 병합되었다. 1697년에 이 지역에 석유가 발견된 이후 석유산업이 발달하기 시작하였다. 혁명 이후에는 1921년 8월 22일 코미 자치주(oblast)가 성립되었고 1931년 자치공화국으로 승격되었다. 코미공화국은 1990년 8월 30일 주권선언을 하고 1994년 2월 17일 공화국 헌법을 채택하였다. 그러나 2001년 9월에 코미공화국의 주권선언이 연방법과 충돌한다는 연방재판소의 결정에 따라 주권선언을 철회하였다. 2002년 5월에는 96년에 맺었던 쌍무조약을 취소하며 푸틴과 새로운...
코미 공화국
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