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그림자는 왜 생길까? 해시계를 통해 보는 빛의 과학

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  그림자는 우리 일상에서 쉽게 볼 수 있는 현상이지만, 그 생성 원리는 매우 흥미롭다. 특히 고대 사람들은 그림자의 움직임을 관찰해 시간 개념을 잡고, 해시계를 발명했다. 이번 기사에서는 그림자가 생기는 원리와 함께, 우리나라 최초 해시계의 원리를 살펴본다.​빛과 그림자의 관계​그림자는 빛과 밀접한 관계가 있다. 빛은 직진하는 성질을 가지고 있으며, 불투명한 물체에 가로막힐 때 그림자가 생긴다. 물체가 빛을 전혀 통과시키지 않을 때 그림자가 생기고, 반대로 창유리나 맑은 물과 같이 빛을 통과시키는 투명체는 그림자를 거의 만들지 않는다.   빛이 물체를 가로막으면 그림자는 두 가지로 나눠진다. 짙고 선명한 ..

과학 상식 2025.01.23

(남성 vs 여성)의 오르가즘(orgasm, 절정감)

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  오르가즘(절정감, 성적 극치감)은 남성과 여성이 성적 흥분기에 이어 최절정(climax)감을 느끼는 것으로서, 전신의 근육이 긴장되면서 음경과 음핵, 질 등이 리드미컬(율동적)하게 수축되는 것을 말한다. 대체로 전신반응으로서 보통 1회 3~4초에서 7~8초간 수회 지속된다. 생물학적 관점에서 보면, 오르가즘 직전이나 도중에는 몸의 어느 부분을 자극해도 똑같은 생리적 반응(즉 골반내 충혈이나 근수축)이 일어난다. 한 여성이 느끼는 오르가즘은 반드시 똑같은 것이 아니어서 성교, 구음(오럴 섹스), 자위, 유방자극, 음핵(클리토리스)자극 등에 따라 각양각색으로 나타나는데 반해서 남성이 느끼는 오르가즘은 대부분..

과학 상식 2025.01.23

전자껍질(전자각)이란?

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  전자껍질(전자각), 원자가 껍질, 원자가 전자​ 모든 원소의 핵은 일정한 수의 양성자를 가졌고, 그 양성자의 수만큼 전자를 가졌다. 원자번호가 올라감에 따라 전자의 수가 많아지면, 전자들은 마치 태양 주위를 도는 행성들처럼 어떤 궤도(orbital)를 돌게 된다.  전자의 궤도를 설명할 때 편의상 양파 껍질과 비슷하게 나타내고 있다. 전자의 수가 많으면 전자들은 층을 이루어 궤도를 돈다고 생각할 수 있다. 원자과학에서 몇 층으로 된 전자 궤도를 전자각(電子殼 electron shell) 또는 ‘전자껍질’이라 한다. 핵에 가까운 껍질(전자각)을 도는 전자일수록 안정되어 있다. 그 이유는 전자의 음전하(-)..

과학 상식 2025.01.23

스펀지(sponge)라 불리는 해면동물

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  스펀지라고 하면 물을 잘 빨아들이는, 구멍이 가득 뚫린 쿠션이 좋은 카스테라 빵 모양의 합성 수세미를 우선 생각할 것이다. 그러나 스펀지의 원형은 아메바보다는 더 진화되고, 산호보다는 덜 진화된 하등한 해면동물(海綿動物, 해면)이다. 해면은 해저 바위에 부착해 고착생활을 하기 때문에 움직이는 생명체(동물체)라고 쉽게 생각되지 않는다. ​해면은 수많은 세포가 모여 군체(群體)를 이룬 상태로 사는 동물이다. 그들은 군체 전체에 뚫려 있는 구멍을 통해 유입되는 물속의 플랑크톤과 같은 미생물을 걸러 먹는 여과섭식동물(濾過攝食動物, filter feeder)이다. 인류는 특별한 종류의 대형 해면을 가공하여 청소도..

과학 상식 2025.01.23

겨울바다가 여름보다 더 푸르른 이유

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  여름바다보다 겨울 바다를 더 운치 있게 느끼는 사람들이 있다. 차분하고 고요한 분위기이외에도 과학적으로 어떤 이유가 있을까?​겨울에 더 푸르른 바다색?​겨울철에는 바다의 수온이 낮아 플랑크톤과 유기물의 농도가 줄어들면서 바닷물이 더 맑고 투명해진다. 그리고 먼 수평선까지 깨끗하게 펼쳐진 푸른색과 차분한 회색빛이 조화를 이룬다. 이러한 겨울 바다의 색감은 여름과는 다른 고요하고 차분한 느낌을 주며, 바다의 고독한 아름다움을 더욱 돋보이게 한다.   겨울철 바다가 청녹색으로 보이는 이유는?​선조들은 계곡의 푸른 물을 ‘벽계수(碧溪水)’라고 불렀다. ‘벽계수’란 물 빛이 매우 푸르게 보이는 시냇물을 뜻한다. ..

과학 상식 2025.01.23

질액(膣液, vaginal fluid)

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  질은 성적으로 홍분하면, 그 질강내면이 질벽(특히 G-점)에서 땀처럼 나오는 분비물에 의해서 젖게 되는데 이것은 윤활액과 같은 것으로서 애액(愛液)이라고도 한다. 이 질의 발한현상은 시각, 청각, 촉각 등의 다각적인 자극을 받으면 더욱 촉진되며, 빠른 경우에는 자극을 느낀 후 30초 이내에 질벽이 애액으로 젖는다. 이와 같은 질의 습윤화는 페니스(음경)를 받아들이기 위한 준비완료의 신호라고 할 수 있다.​질의 땀흘리기 현상은 개인차가 심하여 여성에 따라서 처음 성교인데도 많이 나오는 여성이 있는가 하면, 또 어떤 여성은 애액의 양이 적어 페니스의 왕복운동이 힘들 때가 있다. 이런 때는 보통 윤활제(젤리)..

과학 상식 2025.01.23

번개의 전압은 몇 볼트일까?

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  소립자 뮤온(muon)으로 번개의 전압을 측정 적운(積雲 뭉게구름), 적란운(積亂雲 소나기구름)이라 불리는 구름의 머리는 산봉우리처럼 솟아 있다. 이런 구름은 소나기를 쏟을 수 있는 많은 수증기를 담고 있다. 소낙비(폭우暴雨)는 소나기구름에서 맹렬하게 내리는 비이다. 천둥(thunder), 번개(lightning)가 치면서 내리는 폭우는 ‘뇌우’(雷雨 thunderstorm)라 한다. 뇌운(雷雲)은 번개가 치도록 전기를 띤 구름을 의미한다. 짧은 문장 속에 적운, 적란운, 소나기구름, 폭우, 뇌우, 뇌운, 천둥, 번개 등의 중요한 기상용어가 다수 들어 있다. 본사 블로그 중에는 1) 번개는 왜 생길까?2..

과학 상식 2025.01.23

무기물과 유기물의 차이는?

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  동물이나 식물, 그리고 미생물의 몸을 구성하고 있거나, 이들 생물체가 생산해낸 화합물을 ‘유기물’이라 합니다. 각종 탄수화물, 지방질, 단백질, 섬유소, 호르몬, 효소, 비타민 등은 모두 유기물이지요. 유기물이란 단어 속의 ‘유기’(有機)는 ‘생명체’라는 의미입니다. ​화학적으로 유기물은 분자 속에 기본적으로 탄소(C) 성분을 가지고 있으며, 이 탄소와 산소, 질소, 수소, 황, 인 등의 물질이 결합한 화합물(탄소화합물)을 의미합니다. 그러나 일산화탄소, 이산화탄소, 탄산칼슘, 시안화수소 등의 물질은 탄소를 가지고 있으나 유기물로 취급하지 않습니다.  유기물과 반대되는 무기물은 탄소를 포함하지 않은 모든..

과학 상식 2025.01.23

물관과 체관의 구조와 기능은 어떻게 다른가?

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  식물에 대해 배우면 물관과 체관에 대한 설명이 자주 나온다. 고등동물의 몸은 혈관이 영양분과 수분을 세포와 조직으로 배송(translocation)한다. 식물에서는 그런 배송기능을 물관과 체관이 하는데, 물관과 체관이 여럿 모여 섬유질 다발을 이룬 형태를 관다발(vascular bundle) 또는 유관속(維管束)이라 한다. 維는 ‘가는 끈’, 管은 ‘속이 빈 대롱’, 束은 ‘묶는다’는 뜻이다.​ 식물의 관다발에는 털뿌리가 흡수한 물을 잎 끝까지 보내는 물관과, 잎에서 광합성하여 생산한 영양물질(포도당 등)을 모든 세포와 저장기관으로 배송하는 동시에, 저장기관에 보관 중인 영양분을 다른 세포로 운송하는 통..

과학 상식 2025.01.23

베버-페히너 법칙

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr  감각 측정에 관한 베버-페히너 법칙 이야기​   그림은 손바닥 위에 구슬을 올려놓은 후 구슬을 추가하면서 무게 변화를 언제부터 느끼는지 알아 본 실험이다. 변화를 느끼기 위해 추가되는 구슬은 처음 올려 놓은 구슬의 수에 비례하여 증가함을 알 수 있다. 만약 9개의 구슬을 처음에 올려 놓았다면, 최소한 3개의 구슬을 추가해야 무게의 변화를 느낄 수 있다. 이 상황에서 우리는 베버 상수라는 것을 정의한다. 베버 상수는       으로 정의된다.​베버 상수를 정의했으니 이제 우리는 베버 법칙을 기술할 수 있다. 베버 법칙이란 무엇인가? 어떤 특정한 사람의 특정 감각에 대해 처음 자극의 세기와 상관없이 베버 상..

과학 상식 2025.01.23