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기후변화 원인, 영향, 사례, 해결 방안, 개인적 노력 기후 변화가 심해짐에 따라 바닷속 산호가 죽고 더위에 강한 선인장이 말라 죽는 시대가 왔습니다. 오늘은 이러한 기후 변화의 원인과 영향, 사례, 해결 방안, 개인적인 노력에 대해 알아보겠습니다. 기후와 기후변화란? 먼저 기후란 일정한 지역에서 30년 이상의 오랜 기간 동안 나타나는 날씨 패턴의 평균적인 상태를 말합니다. 날씨는 매우 짧은 주기로 변화하고 예측하기 어려우며, 이에 반해 기후는 오랜 시간 동안 안정된 패턴으로 나타납니다. 이 패턴은 지구의 위도, 바다와 육지의 분포, 지형 등 여러 요소에 영향을 받기 때문에 변화의 속도가 상대적으로 느리게 나타납니다. 그렇다면, 기후변화란 무엇일까요? 기후변화는 단순히 날씨의 일시적인 변화가 아니라, 오랜 기간 동안의 평균적인 날씨 패턴이 변화하는 현상을 의.. 2023. 9. 20.
탄소배출권 정의, 거래 방법, 시장, 문제점 안녕하세요! 오늘은 환경 문제 중 하나인 지구온난화와 그 주범인 온실가스 해결 방안 중 하나인 탄소배출권이 무엇인지, 그리고 탄소배출건 거래는 어떻게 이루어지는 것인지에 대해 알아보겠습니다. 탄소배출권이란? 온실가스는 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6) 등을 포함하는 가스들을 말합니다. 이러한 온실가스를 배출 할 수 있는 권리를 바로 탄소배출권이라고 합니다. 위 온실가스 중에서도 이산화탄소(CO2)가 가장 많이 배출되는데, 온난화의 주범이기 때문에 이를 규제하려는 노력을 각국에서 해왔습니다. 교토의정서에 가입되어있는 국가들은 2012년까지 1990년 대비 CO2 배출량을 평균 5% 감축하기로 약속하였으며, 이를 이행.. 2023. 9. 18.
태양계 행성 크기 순서 특징 형성의 비밀 태양계 행성들은 각자 독특한 특징을 지니고 있습니다. 이 행성들의 크기와 순서, 형성 비밀과 그들이 가진 독특한 특징에 관해 알아봅시다. 태양계란? 태양계는 태양을 중심으로 여러 천체들이 배열되어 있는데, 가장 안쪽부터 차례로 수성, 금성, 지구, 화성이 위치하며, 이들은 지구형 행성으로 불립니다. 그 다음에는 유성대가 위치하고 있습니다. 유성대 뒤로 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 순서대로 나열되어 있으며, 이들은 목성형 행성으로 분류됩니다. 이렇게 총 8개의 행성으로 구성되어 있습니다. 태양계의 외부로는 얼음 덩어리들과 미행성들로 이루어진 카이퍼 띠와 원반대역이 존재하며, 이후에는 가장 바깥쪽에 오르트구름이 위치합니다. 또한 유성체, 혜성, 그리고 성간 물질 등은 SSSB라고 불리는 작은 태양계 천체.. 2023. 8. 19.
오로라 볼 수 있는곳 예측 발생 원인 밝기 및 색상 오로라의 아름다운 빛은 지구의 극지방에서 특히 높은 위도에서 종종 관찰할 수 있습니다. 이 놀라운 자연 현상의 발생 원인과 어디서 볼 수 있는지 예측하는 방법에 대해 알아봅시다. 오로라 뜻과 발생 원인 오로라는 지구의 대기 상층에서 발생하는 대규모 빛의 현상으로, 주로 극지방 지역에서 관찰됩니다. 지구 자기력선을 따라 대기로 낙하하는 하전 입자가 원자 혹은 분자와 충돌하여 들뜨게 되는데 이렇게 들뜬 기체들이 원래의 상태로 돌아갈 때 빛을 발하게 됩니다. 많은 충돌이 발생하면 더 많은 빛을 발하게 되는데 이러한 많고 여러가지 색깔의 빛들이 오로라입니다. 오로라는 낮에도 발생하지만 강한 태양 빛에 의해서 육안으로는 관측이 어렵기 때문에 대부분 야간에 관찰됩니다. 오로라(aurora)는 '새벽'이란 뜻의 라틴.. 2023. 8. 18.
방사능 유용할까? 위험할까? 양날의 검 방사능의 발견과 사용 방사능이란? 방사선이라는 용어를 몰라도 대부분은 엑스레이 촬영의 개념을 알고 있을 것입니다. 엑스레이가 바로 방사선의 한 형태입니다. 현재는 방사선을 활용하여 몸 속의 병을 진단하거나 해로운 세포를 제거하여 치료하는 등의 용도로 사용되고 있습니다. 그러나 방사선은 항상 유익한 용도로만 활용되는 것은 아닙니다. 방사선을 방출하는 물질로 만들어진 원자폭탄은 수많은 인명 피해를 불러왔습니다. 방사능은 불안정한 원자핵이 안정된 원자핵으로 변하면서 높은 에너지를 지니고 있는 소립자들을 방출하는 특성이나 능력을 가리킵니다. 이 과정에서 방출되는 고에너지 소립자들을 방사선이라 하며, 알파(α), 베타(β), 감마(γ)로 순서대로 명명되었습니다. 원소의 종류는 양성자의 개수인 원자번호에 의해 결정되며, 동일한 원소라 .. 2023. 8. 16.
후쿠시마 원전 사고 방사능 오염수 방류 시기 피폭 수치 반감기 후쿠시마 원자력 발전소 사고는 체르노빌 원전 사고 이후로 발생한 대규모 원자력 발전소 사고입니다. 원전 사고로인한 방사능 수치 및 오염수 및 방류 시기에 대해 알아보겠습니다. 후쿠시마 원전 사고 (제1원자력 발전소 사고) 2011년 3월 11일, 일본의 후쿠시마 제1 원자력 발전소는 도호쿠 지방 태평양 해역에서 발생한 리히터 규모 7.3의 강력한 지진과 지진 해일로 인해 대형 누출 사고가 발생했습니다. 이 사고는 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 원자로 1-4호기에서 방사성 물질이 누출된 사건으로, 체르노빌 원자력 발전소 사고와 함께 국제 원자력 사고 등급(INES)의 최고 단계인 7단계 대사고로 분류되었습니다. 이로 인해 지역은 심각한 방사능 오염 상황에 처하게 되었습니다. 방사능 오염수 누출 후쿠시마 제.. 2023. 8. 16.
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