고대 그리스의 데모크리토스(Democritos: B.C.460~?B.C.370)는 물질을 계속 쪼개면 더 이상 쪼갤 수 없는 입자인 원자에 도달할 것이라고 생각하였다. 하지만 데모크리토스의 생각은 물질은 연속적으로 되어 있으며 무한히 쪼갤 수 있다는 아리스토텔레스의 주장에 밀려 오랫동안 인정받지 못하였다. 물질은 입자로 이루어져 있을까, 아니면 연속적으로 되어 있을까?공기가 들어 있는 주사기의 피스톤을 누르면 주사기 속 공기의 부피가 줄어든다. 이것이 의미하는 것은 무엇일까? 17세기 영국의 과학자 보일은 J자관과 수은으로 이와 비슷한 실험을 하였다. 보일은 J자관 속에 수은을 넣을수록 J자관 속 공기의 부피가 줄어든다는 사실을 발견하였다. 보일은 이러한 현상을 설명하기 위해“공기는 입자와 그 입자가 운..
우리 주변의 수많은 물질은 무엇으로 이루어져 있을까? 옛날부터 사람들은 물질이 몇 가지 기본 성분으로 이루어져 있다고 생각하였다. 고대 그리스의 아리스토텔레스는 물질이 불, 공기, 물, 흙으로 이루어지며, 이들은 서로 바뀔 수 있다는 4원소설을 주장하였다. 4원소설은 철학적인 생각을 바탕으로 한 것으로, 많은 사람들은 오랫동안 아리스토텔레스의 생각을 옳다고 믿었다. 그 후 17세기 영국의 과학자 보일은 원소가 무엇인지 실험을 통해 확인해야 한다고 하였으며, 더 이상 분해되지 않는 단순한 물질을 원소라고 하였다. 또한, 18세기 프랑스의 과학자 라부아지에는 물을 분해하여 물이 원소가 아님을 확인하였고, 당시까지 알려진 사실을 종합하여 여러 가지 원소를 제시하였다. 물을 분해하면 수소와 산소로 나누어진다. ..
정자와 난자가 기술로 만나다임신이 잘 되지 않는 경우를 난임이라고 한다. 난임은 여러 가지 원인으로 나타나는데, 남성은 정자 수가 부족하거나 정자의 활동성이 없고 기능에 이상이 있는 경우 난임이 될 수 있다. 여성은 배란에 장애가 있거나 수란관이 폐쇄된 경우 또는 자궁에 이상이 있는 경우 등으로 배란, 수정, 착상 중 어느 한 단계라도 정상적으로 이루어지지 않으면 난임이 될 수 있다.이 중 수정이 잘 되지 않아 난임이 되는 경우 인위적으로 정자와 난자를 수정시켜 임신이 되도록 하는 기술이 인공 수정이다. 인공 수정 방법에는 모체 내에서 이루어지는 체내 인공 수정과 모체 밖에서 이루어지는 체외 인공 수정이 있다.체내 인공 수정은 정자의 수가 적거나 활동성이 떨어지는 경우에 시술한다. 남성의 정자를 채취한 ..
유성 생식을 하는 동물은 생식세포를 만들어 자손을 만든다. 사람의 경우 정자는 남성의 생식 기관에서 만들어지고, 난자는 여성의 생식 기관에서 만들어지는데, 구조가 서로 다르다.정자는 정소에서 만들어져 부정소에 머물며 성숙한 후, 수정관을 따라 이동하면서 정액을 이루는 물질과 합쳐져 요도를 통해 몸 밖으로 나온다. 난자는 난소에서 만들어지며, 수란관으로 이동한다.정자는 난자가 있는 곳까지 이동해야 하기 때문에 난자에 비해 크기가 작고, 긴 꼬리를 가지고 있어 활발히 운동한다. 난자는세포질에 많은 영양분을 저장하고 있기 때문에 정자보다 매우 크고, 운동성이 없다.생식세포인 정자와 난자가 결합하는 것을 수정이라 하고, 수정된 세포를 수정란이라고 한다. 개구리의 수정란은 세포 분열로 세포 수를 늘리면서 조직과 ..
생물의 몸을 구성하는 세포를 체세포라고 한다. 사람의 몸이 자랄 때는 세포 분열이 계속 일어나 체세포의 수가 늘어난다. 이처럼 생물의 몸에서 체세포가 나누어지는 것을 체세포 분열이라고 한다.핵이 나누어지는 과정은 연속으로 일어나지만 염색체의 행동 변화에 따라전기, 중기, 후기, 말기로 구분한다. 말기에 이르면 세포의 핵이 완전히 나누어져 새로운 두 개의 핵이 만들어지면서 세포질이 나누어진다. 동물세포는 세포막이 바깥쪽에서 안쪽으로 밀려 들어오면서 세포질이 나누어진다. 식물세포는 두 개로 나누어진 핵 사이에 안쪽에서 바깥쪽으로 판이 만들어지면서 세포질이 나누어진다. 이러한 체세포 분열 과정을 거쳐 두 개의 작은 딸세포가 만들어진다. 새로만들어진 각각의 딸세포는 염색체 수, 모양, 유전 정보가 모세포와 같다..
민들레는 씨를 퍼트리고, 고사리는 포자를 퍼트려 새로운 개체를 만든다. 또한, 닭은 알을 낳아 새로운 개체를 만든다. 사람을 비롯한 모든 생물은 살아 있는 동안 자신과 닮은 자손을 만드는데, 이를 생식이라고 한다. 생물은 생식을 통해 종족을 유지한다. 생물의 생식 방법은 무성 생식과 유성 생식으로 구분할 수 있다. 무성 생식은 생물이 암수 생식세포의 결합 없이 단독으로 새로운 개체를 만드는 생식방법이다. 유성 생식은 암수가 각각 생식세포를 만들고, 이 생식세포가 결합하여 새로운 개체를 만드는 생식 방법이다.효모가 생식을 할 때는 몸의 한 부분에서 작은 세포가 혹처럼 돋아나와 자란 후 떨어져 새로운 개체가 된다. 이처럼 몸의 일부가 돌출되어 자라 새로운 개체가 되는 생식 방법을 출아법이라고 한다. 출아법으..
태양계 행성은 물리적 특징에 따라 지구형 행성과 목성형 행성으로 분류할 수 있다. 지구형 행성은 수성, 금성, 지구, 화성으로 질량과 크기가 작고 밀도가 크다. 이들은 표면이 단단한 암석으로 되어 있다. 목성형 행성은 목성, 토성, 천왕성, 해왕성으로 질량과 크기가 크고 밀도가 작다. 이들은 주로 기체로 이루어져 있어 단단한 표면이 없다. 목성형 행성은 지구형 행성과 달리 위성이 많고 고리가 있다. 태양계를 이루는 행성의 특징을 알아보자. 태양과 가장 가까이 있고, 태양계 행성 중 태양 주위를 가장 빨리 돌고 있다. 수성은 대기가 없고, 낮과 밤의 표면온도 차이가 매우 크다. 표면에는 달처럼 운석 구덩이가 많이 있다. 지구에서 보았을 때 태양계 행성 중 가장 밝게 보인다. 두꺼운 대기와 구름으로 둘러싸여..
갈릴레이와 뉴턴은 밤하늘의 달이나 별과 같은 천체를 볼 수 있는 망원경을 만들었다. 천체에서 오는 빛을 모아 천체의 상을 만들고 이를 확대하여 관측하는 도구를 천체 망원경이라고 한다. 천체 망원경은 빛을 모으는 방법에 따라 굴절 망원경과 반사 망원경으로 구분할 수 있다. 굴절 망원경은 대물렌즈로 빛을 모으고 접안렌즈로 상을 확대하여 천체를 관측하는 것으로, 갈릴레이가 만든 망원경이 여기에 속한다. 반사 망원경은 주경으로 빛을 모으고 접안렌즈로 상을 확대하여 천체를 관측하는 것으로, 뉴턴이 만든 망원경이 여기에 속한다. 망원경 설치 순서1.넓고 평평한 곳에 삼각대를 세운다.2.삼각대 위에 가대를 끼우고 고정한다.3.가대에 균형추를 끼운다. 4.경통을 가대에 고정시킨 다음, 보조 망원경과 접안렌즈를 끼운다...
가계도⋯특정 형질을 여러 세대에 걸쳐 조사하여 나타낸 것가대⋯경통과 삼각대를 연결해 주는 부분강산⋯물에 녹아 대부분 이온화 하는 산, 염산, 황산, 질산 등이 있으며, 수용액 상태에서 전류가 잘 흐른다.강염기⋯물에 녹아 대부분 이온화하는 염기, 수산화 나트륨, 수산화 칼륨, 수산화 칼슘 등이 있으며, 수용액 상태에서 전류가 잘 흐른다.검전기⋯정전기 유도를 이용하여 물체가 대전되었는지 아닌지 알아보는 기구겉보기 등급⋯눈에 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것경통⋯대물렌즈나 주경과 접안렌즈를 연결해 주는 통계수⋯화학 반응식에서 화살표 양쪽의 원자의 종류와 개수가 같게 화학식 앞에 붙인 숫자광구⋯밝고 둥글게 보이는 태양의 표면구경⋯빛을 모으는 대물렌즈나 주경의 지름구상 성단⋯수만~수십만 개의 별들이 빽빽하게..
우유가 상하면 덩어리가 생기고, 기체가 발생하는 화학 변화가 일어난다. 화학 변화가 일어날 때 질량은 어떻게 될까? 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액을 섞으면 흰색 앙금이 생성되지만, 반응 전후에 질량은 변하지 않는다. 즉, 앙금이 생기는 화학 반응이 일어날 때 반응물질의 총 질량과 생성물질의 총 질량은 같다. 달걀 껍데기와 염산을 반응시키면 달걀 껍데기의 주성분인 탄산 칼슘이 염산의 염화 수소와 반응하여 기체가 발생한다. 이 반응이 밀폐된 용기 안에서 일어나면 반응 전후에 질량이 변하지 않는다. 즉, 기체가 발생하는 화학 반응이 일어날 때 반응물질의 총 질량과 생성물질의 총 질량은 같다. 그러나 용기의 뚜껑을 열면 반응 전보다 질량이 작게 측정되는데, 이는 발생한 기체가 공기 중으로 빠져나가기 때문..
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