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  • 초등 5학년 사회수행평가(역사인물조사), 과학자 이천, 페이지별 슬라이드 노트설명
    저는 세종시대의 무인이며 기계과학자인 이천에 대해 설명하겠습니다.이천은 고려 우왕 2년에 경상도 안동에서 전법판서인 아버지 이송과 어머니 곡성 염씨 사이의 2남 중 장남으로 고려의 명문가에서 태어났습니다. 그렇지만 13세 되던 해 이성계 일파에 의해 외숙부 염흥방이 처단되고 이천의 부친도 참수형을 당하면서 집안이 몰락하게 됩니다. 이유는 부정축재와 비리 행위였습니다. 외숙의 난으로 집안이 몰락했지만 총명한 그는 18세 되던해에 벼슬에 임명되었고, 28세 되던 해 무과에 급제하였습니다.몰락한 가문에서 출세한 인물로 성장했다는 점에서 이천의 능력이 특출났음을 알 수 있습니다. 이천은 처음 무관으로 출세하였지만 무기와 군함개량, 천문기구 제작 지휘 등으로 세종시대 과학발전에 큰 기여를 하였습니다. 청렴하지 못하다는 비판이 있었는데 이천이 뇌물과 관련하여 세종의 질책을 받았음에도 불구하고 세종의 신임을 받아 다양한 업적을 남기게 됩니다. 외숙부의 난도 비리와 관련되었던 것이었는데 아마도 집안 내력이지 않았나 하는 생각도 듭니다.
    사회과학| 2020.12.20| 9페이지| 1,500원| 조회(448)
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  • [제어계측] LABVIEW를 이용한 DAQ의 이론과 실습 평가C아쉬워요
    Labview DAQData Acquisition 이란?실세계의 신호 즉, 아날로그 신호를 컴퓨터로 입력 받아 디지털로 변환하고, 이 변환된 데이터를 사용자의 요구에 맞게 분석하는 시스템하드웨어의 구성메인시스템 DAQ 보드 입력센서신호조절모듈(Signal Conditioning Module)하드웨어의 요구 조건-메인 시스템 DAQ보드와의 호환성 하드디스크의 엑세스 시간이 빨라야 -데이터 수집보드 입력범위 : Channel, Device input range 속도 : Memory의 read write 속도 해상도 : Bit rate측정할 신호의 분류Transducer : 물리적인 양을 전압 또는 전류로 변환 하여 DAQ System이 Data값을 인식Signal Condition전기적인 노이즈, Daq 보드의 전압 및 전류 한계 범위 내에서측정신호를 컴퓨터에 연결하는 방법과 측정 기법샘플링에 관한 이론Analog to Digital Convert(ADC) Sampling frequency (Hz)샘플링에 관한 이론Aliasing : 샘플링 비율이 충분하지 않을 경우 발생샘플링에 관한 이론Nyquist's Law : aliasing 을 피하려면, 샘플링 비율은 측정할 신호가 포함하고 있는 최대 주파수의 2배 이상으로 해야 한다.분해능ADC변환기가 아날로그 신호를 디지털로 표시하는 비트 수분해능Device Range에 따라 정확도가 결정된다GainGain을 신호에 적용하면 입력범위(분해능)를 효과적으로 낮출 수 있으므로 신호를 표시할 때 사용 가능한 디지털 영역을 ADC가 사용할 수 있다.측정범위Range 10 Gain*2resolution 1 * 2122.4mV입력 범위 : 0~10V Gain 값 : 1 12-bit DAQ보드 = 2.4mV를 감지 할 수 있다4474 PCI DAQ BoardDAQ보드의 설치DAQ보드의 설정DAQ보드의 입력 신호 테스트 창Buffer란Data의 그래프작성, 디스크저장, 분석 시 시간 지연 버퍼라는 곳에 임시 저장(속도가 빠른 것과 느린 것 사이의 일종의 완충역할) DMA(Direct Memory Access)-버퍼가 아닌 컴퓨터의 RAM에 직접 엑세스 하여 데이터를 임시 저장할 수 있음Buffer의 사용많은 데이터의 수집 또는 출력을 고속으로 실시간 표시, 하드 디스크에 저장, 분석하고자 하는 경우 AC데이터를 연속적으로 수집 또는 출력하고 일부 데이터를 분석 또는 표시하고자 하는 경우Labview에서의 daqLabview에서의 daqLabview에서의 daqDAQ AssistantLabview 7.0 버전 부터 Data Acquisition을 위한 vi가 만들어짐DAQ AssistantDAQ AssistantDAQ AssistantDAQ Assistant예제예제예제예제{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2004.11.23| 31페이지| 1,000원| 조회(2,185)
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  • [핵물리학] 전기영동에 관한 보고서
    알파붕괴 터널링 효과에 관하여○ 알파 붕괴이 붕괴에 의해 원자핵은 원자번호가 2, 질량수가 4만큼 감소한다. 천연 및 인공 방사성원소 중 원자번호가 비교적 높은(83 이상) 핵종에서만 볼 수 있는 현상이다. 반감기는 10-7초~1010년이며, α입자의 에너지는 수 MeV(메가전자볼트)인데, 수명이 짧은 핵종일수록 방출되는 α선의 에너지가 큰 경향이 있다. 1911년 H.가이거와 누탈이 붕괴상수와 α선의 도달거리[飛程] R 사이에 경험법칙으로 log =A+B log R라는 관계가 있는 것을 발견했다. α붕괴의 과정은 원자핵 속에 있는 α입자가 쿨롱반발력의 장벽을 양자역학적 터널효과로 뛰어넘는다는 생각에 입각한 가모-콘든-거니의 이론에 의해 대체로 설명된다. 일반적으로 α붕괴에 의해 생긴 α선의 에너지는 붕괴 결과 생겨난 새 원자핵의 들뜬상태[勵起狀態]에 따라 여러 종류가 된다. 이 사실은 들뜬상태의 성질을 알아내거나 원자핵의 구조를 살피는 데 중요한 단서가 된다.○ 터널 효과퍼텐셜을 가지는 힘의 작용 하에서 운동하는 입자가, 자체가 가지는 운동에너지보다 큰 위치에너지를 가지는 영역을 터널을 지나가듯이 통과하는 현상이다. 예를 들면 2개의 중수소핵(重水素核)을 융합시키는 데는 고전역학의 입장에서는 둘 사이에 있는 전기적 장벽(퍼텐셜장벽)을 넘는 데 필요한 1 MeV의 운동에너지를 가져야 하는 것으로 요구되는데, 이 효과를 달성하기 위해서는 이것의 1/100밖에 안 되는 10 keV의 운동에너지를 주면 된다. 또 원자핵이 α붕괴를일으킬 때도 이 효과가 작용하여, α입자가 자체의 운동에너지보다 훨씬 높은 원자핵의 전기적 퍼텐셜을 뚫고 핵 밖으로 방출된다.이것은 양자역학이 적용되는 극미(極微) 입자가, 입자성과 동시에 파동으로서의 성질을 가지고, 위치와 운동량에 관한 불확정성원리(不確定性原理)가 성립함으로써 일어난다. 즉 입자가 퍼텐셜장벽에 접근하여 운동량이 0에 가까워져 그 불확정성의 정도가 작아지면 위치의 불확정성이 커지며, 순간적으로 장벽 내부에도 입자가 존재할 수 있는 확률이 발생하는 것으로서 설명할 수 있다.○ 핵에서 양성자나 He이 아닌 알파입자가가 붕괴되는 이유핵으로부터 떨어져 나오기 위해서는 운동에너지를 가져야 하는데, α입자만이 구성 핵자들의 질량에 비교하여서 이런 운동 에너지 를 가질 수 있을만큼 충분히 적은 질량을 가지고 있기 때문이다.{○ 붕괴 에너지232U92의 알파붕괴에서는 He 핵이 나오려면 9.6MeV의 에너지가 필요하고 양성자가 나오려면 6.1MeV 가 필요한 반면 알파입자는 5.4MeV 의 에너지를 방출한다.{○ α입자 에너지α입자의 퍼텐셜 에너지를 어떤 무거운 핵의 중심으로부터의 거리의 함수로 표시한 그림{○ 알파붕괴의 양자역학적 접근¤ 기본 개념α입자는 무거운 핵 안에서 실제로 존재한다.그런 입자는 항상 움직이고 있으며, 퍼텐셜 장벽에 둘러싸여 핵 속에 갇혀 있다.α입자가 퍼텐셜 장벽에 충돌할 때 마다 이 장벽을 넘어갈 가능성이(장벽의 높이에도 불구하고) 조금이지만 확실히 있다.¤ 붕괴상수λ=νTν는 핵 안에 있는 α입자가 매초당 그를 둘러싸고 있는 퍼텐셜 장벽과 충돌하는 수 T는 입자가 장벽을 뚫고 나갈 수 있는 확률{○209개보다 많은 핵자를 가지고 있는 핵은 핵자의 수가 너무 많아 그들을 묶어두는 짧은 거리에 미치는 핵력이 먼거리에 작용하는 전기적인 반발력을 이겨내기 어렵다. 그러한 핵은 그의 질량수 A를 4개 줄일 수 있는 알파입자를 방출하여 규모를 작게하여 보다 안정된 상태로 될 수 있다.왜 핵은 개개의 양성자나 3He2 핵을 방출하지 않고 알파입자를 내보내게 되는 것일까? 그것은 알파입자의 큰 결합에너지 때문이다. 즉 알파입자는 개개의 네 핵자보다 훨씬 작은 질량을 가지고 있다. 이 작은 질량 때문에 알파입자는 무거운 핵속에서 방출되면서 여분의 에너지를 가질 수 있게 된다. 그래서 232U92 에서 알파입자는 5.4MeV를 가지고 나올 수 있는 반면에 하나의 양성자를 방출시키기 위해서는 6.1MeV를, 3He2를 방출시키기 위해서는 9.6MeV를 공급해 주어야 한다. 또한 238U92가 알파입자를 방출하는 경우 4.25MeV의 에너지를 방출할 수 있지만 양성자를 방출한다면 7.69MeV의 에너지를 공급해야 한다.비록 에너지의 관점에서는 알파입자의 방출이 가능하기는 하지만, 핵속의 다른 핵자들이 붙잡아 두고 있는 핵력을 박차고 나올 수 있는 이유는 명확하지 않다. 대체로 5MeV정도의 에너지를 탈출하면서 가지고 나온다. 그러나 핵력이 미치지 않는 핵 주변에서 알파입자의 전기적 퍼텐셜에너지(PE)는 25MeV정도이다. 이 지점에서 알파입자가 전기적인 척력에 의해서 무한대의 위치로 나가게 된다면 25MeV의 운동에너지(KE)를 가질 것이다. 핵속의 알파입자는 그곳을 벗어나기 위해서는 적어도 실제의 값보다 다섯배나 큰 25MeV의 에너지가 필요하게 된다.
    공학/기술| 2003.06.13| 4페이지| 1,000원| 조회(613)
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  • [미생물학] GMO에 대하여
    - GMO에 대해서 -(정의)생산성 향상과 상품의 질 강화를 위해 본래의 유전자를 변형시켜 생산된 농산물.유전공학 또는 유전자조작(genetic engineering)이란 한 종으로부터 유전자를 얻은 후에 이를 다른 종에 삽입하는 기술을 말한다(예: 물고기의 유전자를 토마토에 삽입). 1953년 세포 속의 DNA의 구조가 밝혀지고 1970년대 이후 DNA를 자르는 것이 가능해지면서 이러한 기술도 가능해 졌다.이와 같은 방식으로 새롭게 만들어진 생명체를 GMO(Genetically Modified Organisms), 즉 유전자조작 생물체라고 부른다. 유전자조작이 벼나 감자, 옥수수, 콩 등의 농작물에 행해지면 유전자조작농작물이라 부르고, 이 농산물을 가공하면 유전자조작식품이라고 한다.유전자조작에 의하여 삽입된 새로운 유전자가 항상 이론대로 그 성질이 나타나는 것은 아니다. 이론이 실제와 다른 경우가 있으며, 이런 현상에 대한 원인은 확실히 밝혀지지 않고 있다. 또한 기술적으로도 정확도가 떨어지는 경우가 많으며, 새로운 유전자가 세포의 DNA 속으로 삽입되어 세포 자체의 엉뚱한 유전자의 발현을 유도할 수도 있어서 그 부근 유전자 집단의 조절을 혼란에 빠뜨릴 가능성도 있다. 즉, 미처 예상치 못한 위험을 초래할 가능성이 매우 높다.GMO(Genetically Modified Organism)는 질병에 강하고 소출량이 많아 식량난을 해소할 수 있다는 장점이 있으나 GMO 식품을 장기간 섭취할 경우에도 인간에 무해하다는 점이 분명하게 검증된 바가 없으며, GMO 품종으로 인해 생태계가 교란되는 등 환경재앙이 발생할 수도 있다는 위험성을 안고 있다.GMO 식품을 보는 시각은 미국과 서유럽간에 크게 다르다. 유전자 기술이 앞선 미국의 경우 슈퍼마켓에서 팔리는 식품의 절반 이상이 GMO를 함유하고 있으며, 미국 국민들의 절대 다수는 GMO 식품이 안전하다고 신뢰한다. 그러나 서유럽 국가의 환경단체들은 GMO 곡물을 ‘프랑켄슈타인 식품’이라고 부르며 일반 대중도 이를 기피하고 있다.미국과 유럽연합(EU)이 허용기준치를 놓고 팽팽히 맞서고 있는 우유 내 발암물질(아플라톡신M)의 경우도 아플라톡신M은 간암을 유발하는 곰팡이 독소로서, 어린이들이 주로 섭취하는 우유에 함유되어 유럽에서는 기준이 점차 엄격해지고 있다. 이러한 견해 차이로 유럽 농민들이 미국산 농산물수입거부운동을 벌이는 등 미국과 EU간에 통상마찰이 심화되었다.1999년 현재 전세계적으로 유통되고 있는 GMO는 콩, 옥수수, 감자 등 약 50여 개 품목이며, 국내 유통 중인 GM0도 39개 품목이다. 특히 국내에서 시판되고 있는 두부의 82%가 유전자변형 콩이 섞인 원료로 만들어졌다는 발표로 국내에서도 유전자식품의 유해성 여부가 문제가 되었다. 그러나 유전자변형식품의 위험성과 동시에 유용성도 인정되어, 유전자재조합식품표시제가 2001년 7월부터 시행되고 이를 어기면 2년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해지게 되었다.(전통적인 교배육종과의 차이점)전통적인 교배육종과 현대의 유전자조작기술은 좀 더 나은 품종을 얻고자 하는 목적에서는 같으나, 방법과 결과에서는 완전히 차원이 다르다.원하는 형질을 지닌 개체와 그 원하는 형질을 도입시키고자 하는 개체 사이의 성적인 화합에 의해 이루어지는데, 이는 수정이 가능한 같은 종 안에서만 가능하다.원하는 형질(돌연변이)을 얻으려면 몇 세대를 거쳐야 한다. 이는 농민들이 수 천년에 걸쳐 해온 일이며, 그 세월동안 자연 속에서 검증된 것이다.(유전자조작기술)원하는 형질을 나타내는 특정 유전자를 인위적으로 떼어내어 다른 생명체에 집어넣는 것이므로, 원하는 형질이 발현될 가능성이 높고 시간이 적게 걸린다.유전자 도입에 이용하는 운반체는 같은 종 내에서의 유전자 전달뿐 아니라 종래에는 불가능했던 다른 종 사이의 유전자 전달을 가능케 한다. 쉽게 말하면 돌연변이를 인위적으로 양산해내는 기술이다.자연적으로는 절대로 일어날 수 없는 종들 사이에 유전자가 바뀌어 새로운 종이 만들어진다는 점에서 인간이 겪지 못하고 미처 예측하지 못했던 갖가지 부작용들이 발생할 수 있다.(GMO표시제)GMO(Genetically Modified Organism:유전자변형농산물)는 유전자를 조작하여 생산성을 강화한 농산물로, 식품에 생명공학을 응용하여 병충해에 강하고 수확량을 늘리는 이점이 있지만, 과학적으로 안전성이 검증되지 않아 해당 농수산물에 GMO를 표시하는 제도가 생겼다. 2002년 현재 GMO 표시제는 유럽연합·한국·일본·뉴질랜드에서 실시하고 있다.한국에서 유통되는 콩·콩나물·옥수수 등은 GMO가 3% 이상 섞일 경우에는 반드시 GMO를 표시해야 한다. 콩류는 2001년 4월, 콩류 가공식품은 2001년 7월, 감자는 2002년 3월, 감자 가공품은 2002년 7월부터 의무표시제를 실시한다.농림부는 농수산물 품질관리법을 제정하여 유전자조작 농수산물의 표시근거를 마련하고, 농수산물 품질관리법 시행령에 구체적으로 표시대상품목, 표시기준 및 방법을 정하였다. 이에 따라 허위로 표시하거나 표시를 하지 않은 위반업자들은 최고 3000만원 이하의 벌금 또는 3년 이하의 징역형을 받게 된다(농수산물품질관리법령 35조).표시대상은 유전자조작 농수산물 중 농림부 장관 또는 해양수산부 장관이 정하여 고시하고, 그 밖의 유전자조작 농수산물에 대해서는 자율적으로 표시할 수 있으며, 또한 유전자조작 농수산물이 아닌 경우에는 유전자조작 농수산물이 아님을 자율적으로 표시할 수 있다.기존의 농수산물과 구성성분, 영양가, 용도, 알레르기 반응 등의 특성이 다르다고 판명된 품목, 인간의 유전자를 식물 또는 동물에 도입한 농수산물 등 윤리적으로 문제가 제기되는 품목, 기타 농림부 장관 또는 해양수산부 장관이 소비자에게 올바른 구매정보 제공을 위하여 필요하다고 인정하는 품목이 표시대상이다(농수산물품질관리법시행령 26·27조).표시기준 및 방법은 첫째, GMO 농산물인 경우에는 ‘유전자변형 농산물’이라고 표시하고, GMO 농산물 등을 포함한 경우에는 ‘유전자변형 농산물 포함’이라고 표시한다. 둘째, 해당 농수산물의 포장용기의 표면 또는 판매장소 등에 최종구매자가 용이하게 판독할 수 있는 활자체로 표시하고, 식별하기 쉬운 위치에 표시하며, 쉽게 지워지거나 떨어지지 않는 방법으로 표시한다.제품의 주요 수출국인 미국은 안전에 이상이 없다는 입장이지만, 유럽에서는 동물실험결과 부작용이 발견되었기 때문에 GMO 식품표시제도를 시행하고 있다. 유럽연합국가들은 1% 이상, 일본은 5% 이상이 GMO 표시기준이다.(우리 나라의 GMO식품)1994년 칼진社의 무르지 않는 토마토(Flavr Savr)가 최초로 미국 식품 의약청(FDA)의 승인을 얻어 시판된 이후, 1996년부터 몬산토社의 유전자조작 콩이 상업적으로 대규모로 재배되기 시작했다. 이후 품목과 비율이 급속하게 늘어나면서 현재 미국 내에서 시판 중인 GMO들은 콩, 옥수수, 감자, 토마토 등 모두 11품목에 이른다. 그 대부분은 제초제에 저항성을 갖도록 하거나 해충에 이기기 위하여 자체로 독소를 만들어내도록 유전자 조작한 것들이다.제초제 저항성 GMO : 모든 식물을 죽이는 고독성(高毒性) 제초제를 뿌려도 작물은 죽지 않고 잡초만 죽게끔, 박테리아의 유전자를 이식하여 유전자 조작된 작물로서 콩과 유채(카놀라)가 대표적인 작물이다. 당연히 작물 내 잔류 농약량이 훨씬 더 많아진다.해충 저항성 GMO : 해충을 죽이는 독소(Bt)를 작물 스스로 만들게끔 유전자 조작된 작물로서, 옥수수와 면화가 대표적이다. 해충뿐만 아니라 땅 속의 유용한 미생물과 곤충, 나비, 새들에게도 좋지 않은 영향을 미치게 되어, GMO 재배지는 작물 외의 생명체가 사라진 죽음의 땅이 되어버린다.문제는, 미국에서도 가장 많이 유통되는 GMO 품목이, 우리가 가장 많이 수입하는 대두(콩)와 옥수수라는 점이다. 통계치 들마다 차이는 있지만, 현재 미국 내 재배 콩의 GMO 비율은 50%, 옥수수는 27% 정도로 추정되고 있다. 그런데 우리 나라는 이 두 작물을 거의 100% 미국으로부터의 수입에 의존하고 있는 것이 현실이며, 따라서 우리는 GMO 콩과 옥수수의 포화에 그대로 노출되어 있다.콩과 옥수수는 우리가 먹고 있는 각종 가공식품의 주원료들로서, 1차 가공된 식품뿐만 아니라 전분이나 물엿, 기름, 장류의 형태로 각종 식품에 들어가지 않는 곳이 없을 정도로 많이 사용되는 품목들이다. 또한 콩과 옥수수는 가축사료의 대부분을 차지하며, 각종 산업용 기초원료(비료, 비타민, 항생제, 의약품, 화장품, 비누, 토코페롤 등)로도 광범위하게 사용된다. 그리고 콩과 옥수수 외의 다른 농산물들도 미국 내 GMO 재배비율 통계가 잡히지 않고 있을 뿐이지, 이미 여러 가지 가공식품의 형태로 우리 식탁을 위협하고 있는 것이 현실이다.현재 미국의 식탁에서 GMO 식품이 차지하는 비중은 약 60∼70% 정도로 추정되고 있으며, 이미 거의 모든 생 식품과 가공식품들이 자유롭게 전세계적으로 유통되고 있는 현실에서 이러한 수치는 우리 나라의 식탁이라고 별로 다르지 않을 것으로 보인다(콩과 옥수수를 사료용으로 주로 이용하는 미국과는 달리, 콩을 주식으로 삼고 있는 우리 나라에서는 오히려 더 높을 가능성이 크다).
    자연과학| 2003.06.13| 5페이지| 1,000원| 조회(358)
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  • [통계물리] 프렉탈 차원과 도형
    프랙탈 차원과 도형목차프랙탈의 기원 프랙탈의 정의 프랙탈 기하학 프랙탈 차원 프랙탈 차원의 예만델브로트와 프랙탈프랙탈이라는 말은 프랑스 과학자 만델브로트 박사가 1975년 '쪼개다'라는 뜻의 그리스어'프랙투스'에서 따와 처음 만들었다.프랙탈이란언제나 부분이 전체를 닮는 자기유사성 기하학적인 도형 임의의 부분들은 전체의 형태를 그대로 복제해서 담고 있다프랙탈 기하학지금까지의 기하학 ( 유클리드 기하학 ) - 매끄러운 형태 ( 직선, 원, 쌍곡선…) 자연계의 현상 - 굴곡이 있는 복잡한 형태 ( 구름, 산의 형태, 강의 흐름…)프랙탈의 차원정수 차원 비정수차원 - 프랙탈차원프랙탈 차원의 예칸토어 집합칸토어 집합의 차원조각의 수는 2배로 늘어나고, 그 조각의 길이는 1/3 으로 줄어든다. 즉 조각의 수N=2 ,늘어난 비율 r=1/3 차원 D = logN / log 1/r 따라서 차원은 (log2)/(log3)=0.6309...코흐 snowflake시어핀스키 삼각형코흐 눈송이 - 1.26 차원으로 1차원과 2차원의 중간적인 성질 시어핀스키 삼각형 - 1.58차원으로 1차원 직선과 2차원 평면의 중간적인 성질참고문헌카오스와 복잡계의 과학 - 이노우에 마사요시 지음 http://math.rice.edu/~lanius/frac/ http://eexcell.com.ne.kr/ http://chaos.inje.ac.kr http://plaza.snu.ac.kr/ http://www.fractal.co.kr http://knap.hihome.com/fractal/ http://www.ajou.ac.kr/{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2003.06.13| 17페이지| 1,000원| 조회(1,534)
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