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      <title>물리학전자기파 모둠활동 by 011 선주고에듀테크SW</title>
      <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-11-05 23:13:36 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>seonju011</author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203261130</link>
         <description><![CDATA[<p>이곳에 모둠별로 조사한 내용을 업로드 하시오.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-05 23:15:03 UTC</pubDate>
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         <title>조한빈조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203298917</link>
         <description><![CDATA[<p>주요특징: 엑스선은 매우 빠르게 움직이는 전자가 무거운 원자에 충돌할 때 발생한다. 피부조직은 잘 투과하지만 뼈조직은 잘 투과하지 못한다. 이온화선으로 DNA와 같은 분자에서 이온을 떼어낼 수 있다. 그러나 그 피해가 감마선보다 덜 하다. 물질 강착이 일어나는 밀집성, 극히 온도가 높은 저밀도의 전리된 가스 등이 주요한 우주 X선원이다. </p><p><br/></p><p>사용예</p><p>X선 촬영은 x선은 인체 내부를 비침습적으로 촬영하는데 사용된다. 이를 통해 뼈의 골절, 폐렴, 결핵 등 다양한 질환을 진단할 수 있다. 흉부, 복부, 골격 부위에서 촬영이 이루어진다.</p><p><br/></p><p>비파괴검사를 통해 제품을 파괴하지 않고 재질, 성능, 상태, 결함의 유무 확인 등의 검사를 할 수 있는 방법</p><p><br/></p><p>X선 관측 인공위성을 통해 이들을 관측하여 밀집성의 질량이나 강착 환경, 은하단의 분포 등을 연구할 수 있다.</p><p><br/></p><p>보안검색</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-05 23:59:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>감마선의 특징 및 사용예(엄 조)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203301422</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p><br></p><p><strong>감마선의 특징</strong></p><p><br></p><p>• <strong>파장</strong>: 감마선의 파장은 약 0.01나노미터(nm) 이하로, 이는 가시광선이나 X선보다 훨씬 짧은 파장입니다. </p><p><br></p><p><br></p><p>• <strong>에너지</strong>: 감마선의 에너지는 매우 높으며, 이 때문에 물질을 깊이 투과할 수 있습니다.</p><p><br></p><p>• <strong>방사선</strong>: 감마선은 방사선의 일종으로, 생체에 대한 영향력이 큽니다. 방사선 치료에 사용될 만큼 강력하지만, 과도한 노출은 유전적 손상이나 암을 유발할 수 있습니다.</p><p><br></p><p><strong>감마선의 사용예</strong></p><p><br></p><p>• <strong>의료</strong>: 방사선 치료에 사용되어 암세포를 파괴합니다.</p><p>• <strong>산업</strong>: 비파괴 검사에서 사용하여 재료 내부의 결함을 탐지합니다.</p><p>• <strong>천문학</strong>: 우주 연구에서 감마선 폭발을 관측하여 별의 탄생과 죽음을 연구합니다.</p><p><br></p><p>감마선은 그 에너지가 강력한 만큼 신중하게 다뤄야 하지만, 올바르게 사용하면 의료와 과학 연구에 큰 도움을 주는 중요한 자원입니다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 00:02:07 UTC</pubDate>
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         <title>이은우조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203303601</link>
         <description><![CDATA[<p>자외선이란 가시광선보다 파장이 짧고 x선보다 파장이 긴 전자기파이다.</p><p>자외선에는 Uva Uvb Uvc가 있다</p><p>파장크기 a&gt;b&gt;c</p><p>Uva:파장범위-320~400나노미터,피부노화 주근깨유발,눈에 미치는 영향 미미</p><p>사용 예) 화장품, 선텐, 예술품 복원</p><p><br/></p><p>Uvb:파장범위-280~320나노미터,피부화상 피부암유발, 결막염 및 눈 화상 가능</p><p>사용 예) 자외선 살균, 태양전지</p><p><br/></p><p>Uvc:파장범위- 100~280나노미터, 피부 화상, 세 균 제거, 결막염 및 눈 화상 가능</p><p>사용 예) 의료 살균, 공기청정기</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 00:04:05 UTC</pubDate>
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         <title>김영찬, 김현정, 나은빈, 이보은</title>
         <author>useal1031112</author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203305051</link>
         <description><![CDATA[<p>주요 특징: 마이크로파(micro波, 영어: Microwave)는 라디오파와 적외선 사이의 파장과 주파수를 가지고 있는 전자기파이고 극초단파라고도 한다. 보통 파장이 1 mm와 1m사이의 전자기 방사이다. </p><p>가시광선이 통과하지 못하는 비, 연기, 안개는 물론 파장이 긴 전파를 막고 반사하는 전리층도 쉽게 통과할 수 있어서 장거리 위성통신이나 우주 교신 또는 항해 통제에 두루 쓰인다. 파장이 짧은 성질은 빛과 유사하여 넓은 공간을 직진하고 장애물이 있으면 투과하지 못하며 평면 금속판에 닿으면 입사한 방향에 따라 결정되는 반사방향으로 반사한다. 또한 유전체에 부딪히면 굴절되고 기상변화에 따라 흡수, 산란되어 감쇠현상을 일으킨다. 이런 원리를 이용하여 텔레비전이나 장거리 전화의 중계 회선, 인공위성과 지구국간의 통신회선, 레이더 등에 쓰이며, 분자의 구조나 원자의 미세구조를 연구하는 전파분광학에서도 쓰인다. 이온층에 의한 반사가 없으므로 통신시 가시거리 외에는 중계를 필요로 하지만, 전파상태는 대체로 안정하고 혼선이 거의 없으며 외래잡음이 적다. 공학적으로는 통신용 외에 고주파가열·레이더 등에도 이용된다. 또,  일상생활에서 광범위하게 쓰이는 무선 통신에서 극 초단파(UHF) 영역의 전자기파가 이용된다. 파장이 언덕이나 건물 등의 방해물의 크기보다 짧아서 직진하는 성질이 강하므로 전송 거리가 가시거리 정도로 제한되지만, 실내에서 벽을 투과하는 성질이 있어서 벽으로 막혀 있는 실내에서도 거리가 멀지 않다면 무선 신호의 통신이 잘 이루어질 수 있다. 흔히 Wi-Fi 라 불리는 무선랜(WLAN: wireless Ioc al area network), 블루투스(bluetooth)가 실내에서 잘 작동되는 이유이다. 파장이 1cm~30m인 전자기파는 대기를 잘 투과한다. 따라서 이 파장의 영역에 속하는 마이크로파는 전파천문학이나 우주선, 위성, 레이더 등의 통신 수단으로 쓰이는 데도 유리하다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 00:05:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>적외선(배현민,장현민,정윤석,최유성,최지원)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203305547</link>
         <description><![CDATA[<p>《적외선의 특징》</p><p> 적외선은 약 740nm 이상의 가시광선. 단위길이당 진동수가 매우 작아 투과력이 좋다.</p><p>열이 있는 물체에서 방사된다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p> 적외선은 파장의 구간이 매우 넓고, 일정한 구간마다 특성이 조금씩 다르다. 때문에 적외선을 구성하는 파장의 특성에 따라 근적외선, 중적외선, 원적외선으로 구분할 수 있다. </p><p><br/></p><p> 근적외선: 근적외선은 적외선 중 0.75~2.5μm 구간의 파장을 의미한다. 파장이 극히 짧아 가시광선과 근접한 파장 대이지만, 가시광선과는 다르게 열이 있는 물체에서만 방사된다.</p><p><br/></p><p>중적외선: 중적외선은 적외선 중 2.5~4μm 구간의 파장을 의미한다. 중적외선은 고온의 목표물 탐지에 유리하다.</p><p><br/></p><p>원적외선: 원적외선은 적외선 중 4~1,000μm 구간의 파장을 의미한다. 원적외선은 파장이 길고 열작용과 침투력이 강하다.</p><p><br/></p><p>《적외선의 사용 예》</p><p>리모컨, 야간시야장치, 텅스텐 백열전구, 반도체 레이저, 열화상카메라</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p> </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 00:05:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>기세훈-라디오 파</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203307385</link>
         <description><![CDATA[<p>주요 특징 : 파장이 길어 진공뿐만 아니라 대기까지 잘 통과해 먼 곳까지 전달되기 때문에 무선통신에 주로 사용된다. 또한 라디오파는 마이크로파보다 방향성이 없어서 방송통신으로 매우 유용하다.  그리고 빛과 같아서 직진,반사,굴절,회절 등의 현상이 발생한다. 다른 곳에 흡수되지 않고 잘 반사한다. 지표면의 곡면을 통하여 멀리까지 진행할 수 있다. 파장이 몇 미터에서 수천 km에 이르는 전자기파로 주파수는 수백 Hz에서 수백만 Hz에 해당한다. </p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p>이용 사례</p><p>1)소고기 단기 숙성</p><p>48시간 만에 3주 이상의 건식 숙성(드라이에이징)과 비슷한 효과를 얻을 수 있는 ‘라디오파 소고기 단기 숙성기술’을 개발<br>이 기술은 라디오파로 소고기를 가열하는 동시에 고기 표면의 미생물 증식을 막기 위해 영하의 냉풍을 쏘이는 방식이다. 고기 표면에 흡수되는 파장이 짧은 전자레인지의 마이크로파와 달리 파장이 긴 라디오파를 이용해 고기 내부를 가열하면서 표면을 냉각할 수 있었다.</p><p>이 기술을 적용한 결과, 48시간 만에 고기 육질은 25% 부드러워졌으며, 건조 전 무게 대비 풍미를 느끼게 해주는 인자는 1.5배 늘어났다. 이는 기존 건식 숙성 방식을 3주간 적용한 것보다 높은 효과다.<br>출처 : 코리아일보(<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.koreailbo.co.kr">http://www.koreailbo.co.kr</a>)</p><p>2)의료분야)인체의 상태를 모니터링, 예시로 자기공명영상은 라디오파와 강한 자기장장을 이용하여 이미지를 생성한다.</p><p>3)무선통신)모바일 전화,무선인터넷, 블루투스등 사용. 이들 통신 시스템은 라디오파를 통해서 데이터를 전송함.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 00:07:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 정영훈 마이크로파</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203636317</link>
         <description><![CDATA[<p>마이크로파는 라디오파와 적외선 사이의 파장과 주파수를 가지고 있는 전자기파이다. 보통 파장이 1 mm와 1m사이의 전자기 방사이다. 가시광선이 통과하지 못하는 비, 연기, 안개는 물론 파장이 긴 전파를 막고 반사하는 전리층도 쉽게 통과할 수 있어서 장거리 위성통신이나 우주 교신 또는 항해 통제에 두루 쓰인다.</p><p>주요 성질:파장이 짧은 성질은 빛과 유사하여 넓은 공간을 직진하고 장애물이 있으면 투과하지 못하며 평면 금속판에 닿으면 입사한 방향에 따라 결정되는 반사방향으로 반사한다. 또한 유전체에 부딪히면 굴절되고 기상변화에 따라 흡수, 산란되어 감쇠현상을 일으킨다.</p><p>예시</p><p>1.무선 전력 전송: 마이크로파를 이용해 먼 거리에서도 전기를 전달할 수 있습니다. 특히 태양광 패널이 우주에서 생산한 전기를 지구로 전송하는 아이디어가 연구 중입니다. 지구 대기나 기후의 영향을 받지 않고 안정적으로 전력을 공급할 수 있다는 장점이 있습니다.</p><p>2.드론 충전: 일부 연구에서는 마이크로파를 이용해 드론을 무선으로 충전하는 기술을 개발하고 있습니다. 드론이 날아다니면서도 배터리가 소모될 때 충전할 수 있어, 장시간 비행이 가능하게 될 수 있습니다.</p><p>3.방수 기능 강화: 마이크로파로 소재 표면을 특별하게 처리해 물이 스며들지 않게 만들 수 있습니다. 이 기술은 방수 성능을 높여 방수 옷, 전자기기, 건축 자재 등의 기능을 개선하는 데 활용됩니다.</p><p>4.마이크로파 화상: 마이크로파로 물질 내부를 촬영할 수 있는 기술도 개발되고 있습니다. X-ray와 달리 방사선 피해가 없어 인체 내부를 조사하는 데 더 안전하며, 신속한 결과를 제공합니다.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:03:05 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>“박세민” “심정윤” 김태용 최찬영 조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203637206</link>
         <description><![CDATA[<p>자외선(UV, Ultraviolet)은 가시광선보다 파장이 짧고 X-선보다는 파장이 긴 전자기파입니다. 자외선은 크게 세 가지로 나뉩니다:</p><p><br/></p><p>1. <strong>UVA (320-400 nm)</strong>: 피부에 깊게 침투하며 피부 노화의 주요 원인입니다.</p><p>2. <strong>UVB (280-320 nm)</strong>: 피부 표면에 주로 영향을 미치며 피부 화상의 원인이 됩니다.</p><p>3. <strong>UVC (100-280 nm)</strong>: 가장 강력한 자외선으로, 대부분 지구 대기층에서 차단됩니다.</p><p><br/></p><p><strong>자외선의 주요 특징:</strong></p><p><br/></p><p>• 보이지 않는 파장대를 가지고 있어 눈으로는 볼 수 없습니다.</p><p>• 살균 효과가 있어 바이러스와 박테리아를 제거하는 데 유용합니다.</p><p>• 피부 노화와 손상을 일으킬 수 있어 보호가 필요합니다.</p><p>• 물질의 화학 반응을 일으킬 수 있는 정도의 에너지를 가지고 있어 화학 작용이 강하다</p><p>• 물체 속에 포함된 형광 물질에 자외선을 흡수시키면 가시광선을 방출하는 형광 작용을 한다</p><p><strong>자외선 사용 예:</strong></p><p><br/></p><p>1. <strong>살균 및 소독</strong>: 병원, 정수 시설에서 물과 공기 살균에 사용됩니다.</p><p>2. <strong>의료 분야</strong>: 피부질환 치료(예: 건선)에 사용되며, UV 램프가 일부 치료법에 포함됩니다.</p><p>3. <strong>전자 제품</strong>: 자외선을 이용해 플라스틱, 고무 등의 재질을 강화하거나 세정하는 공정에 사용됩니다.</p><p>4. <strong>형광 작용</strong>: 형광펜, UV 잉크와 같은 곳에 적용되며, 지폐나 신분증 위조 방지에 쓰입니다.</p><p>5. <strong>농업 및 실험</strong>: 식물 성장과 병원균 억제 연구에 활용됩니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:03:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>해성조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203640974</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>주요 특징</p><p><br/></p><p>1. 고에너지와 투과성: X선은 고에너지 파동으로, 대부분의 물질을 투과할 수 있음 밀도가 높은 물질은 X선을 일부 흡수하거나 차단할 수 있음</p><p><br/></p><p>2. 파장 범위: X선의 파장은 0.01 ~ 10 나노미터(nm)로, 가시광선보다 짧다. 이 짧은 파장이 물질 내부 구조를 볼 수 있게 함</p><p><br/></p><p>3. 유해성: 고에너지 특성상 인체에 노출될 경우 방사선 피해를 유발할 수 있어, 보호 장비가 필요함</p><p><br/></p><p>사용 예</p><p>1. 의료 진단: 뼈 골절, 폐 질환 등 체내 구조 확인을 위해 방사선 촬영(X-ray 촬영)이 많이 사용됨</p><p>2. 산업 검사: 금속 용접부, 배관 등의 결함을 찾아내기 위해 사용됨</p><p>3. 공항 보안 검사: X선을 이용한 스캐너로 짐이나 화물을 검사하여, 금속 물체나 금지 물품을 확인함</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:05:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조 아림 감마선 내용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203641748</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:06:15 UTC</pubDate>
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         <title>6조 사진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203642237</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:06:31 UTC</pubDate>
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         <title>1조 노유림 라디오파</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>주요 특징</p><p><br/></p><p>라디오파(radiowave)는 수 미터에서 수천 킬로미터의 파장 또는 수백에서 수백만 Hz 범위의 진동수를 가지고 있는 전자기파이다. </p><p>라디오파는 파장이 길고 주파수가 낮아 파장 범위는 수 밀리미터에서 수백 킬로미터에 이르며, 주파수는 약 3 Hz에서 300 GHz까지 다양하다.</p><p>라디오파는 대기 중에서 상대적으로 멀리 전파될 수 있다. 그러나 대기나 장애물에 의해 흡수되거나 산란되기도 하므로, 전파 거리는 주파수에 따라 달라진다.</p><p>전자기파 중 가장 낮은 에너지를 가지고 있어 인체에 미치는 영향이 상대적으로 적다고 알려져 있다.</p><p>또한, 라디오파는 마이크로파보다 방향성이 없어서 방송 통신으로 매우 유용하다. 라디오파는 파장에 따라 그 종류를 나눌 수 있으며, 크게 장파, 중파, 단파, 초단파, 극초단파로 분류된다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>사용예</p><p><br/></p><p>장파(long wave): 해안 AM 라디오 방송</p><p>중파(medium wave): AM 라디오 방송</p><p>단파(short wave): 항공기 라디오 방송</p><p>초단파(VHF): FM 라디오 방송, 텔레비전 방송, 휴대폰</p><p>극초단파(UHF): 텔레비전 방송</p><p>또한, 라디오파는 외부 자기장에 의해 분리된 원자핵의 스핀 상태가 공명하여 에너지 전이가 일어나는 핵자기 공명(NMR) 현상에 이용된다. 외부 자기장에 따라 낮은 에너지 상태와 높은 에너지 상태로 나뉜 핵스핀은, 두 에너지 준위 차이만큼의 라디오파를 흡수해 스핀 방향을 변화시킨다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:06:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>적외선(김예인, 김진의, 박상민, 윤태규, 장태호)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3203671263</link>
         <description><![CDATA[<p>주요특징 :</p><ul><li><p>0.7μm~1mm사이의 파장이다 물체에 흡수되어 온도를 높이는 열작용을 하므로 열선이라고 한다.</p></li></ul><ul><li><p>발열체에서 나오는 열은 주로 적외선에 의한것이다.</p></li></ul><ul><li><p>물체에서 온도가 낮은 물체에서 온도가 높은 물체까지 방출되는 적외선을 감지하여 옹도를 측정하거나 야간댜로 사진촬영 할 수 있다.</p></li><li><p>근적외선(0.72μm~1.4μm), 단파장적외선(1.4μm~3μm), 중파장적외선과 장파장적외선(3μm~14μm), 테라헤르츠(14μm~1mm)로 나눌 수 있다</p><p>-근적외선 : 태양처럼 매우 높은 온도 물체에서 통신(광통신, 적외선 통신)</p><p>-단파장적외선 : 장거리 통신 주파장이 여기에 속한다</p><p>-중파장적외선 : 항공기, 미사일 배기가스에서 배출됨</p><p>-장파장적외선 : 열영상 찍는데 사용</p><p>-테라헤르츠 : 전파의 투과성을 가지는 최단영역이고, 광파의 직진성을 가지는 최장대역으로 투과성, 공간분해능, 인체안전성 등을 가진다.</p></li></ul><p><br/></p><p>사용 사례</p><ul><li><p>의료분야 : 적외선 이미징을 사용해 신체의 열 분포를 파악, 염증이나 감염 부위를 진단할 수 있다</p></li><li><p>통신 : 리모컨 : TV, 에어컨 등 가전제품의 리모컨에 사용됨, 리모컨에서 적외선을 통해 병렬 전송</p></li><li><p>환경 모니터링 : 원격감지 : 위성에 장착된 적외선 센서를 이용해 지구 온난화, 해양 온도, 화재, 대기오염 등을 모니터링</p></li><li><p>산업 및 공학 : 야간시야 : 적외선을 활용해 낮은 조도 환경에서 볼 수 있는 야간 시야 장비로 활용됨</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 03:25:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205487011</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>적외선이란?</strong></p><p>태양이 방출하는 빛을 프리즘으로 분산시켜 보았을 때 적색선의 끝보다 더 바깥쪽에 있는 전자기파를 적외선이라 한다. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1157021&amp;ref=y">파장</a>의 길이에 따라 분류하면 파장 0.75∼3㎛의 적외선을 근적외선, 3∼25㎛의 것을 적외선, 25㎛ 이상의 것을 원적외선이라 한다. 가시광선이나 <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1137712&amp;ref=y">자외선</a>에 비해 강한 열작용을 가지고 있는 것이 특징이며, 이 때문에 열선(熱線)이라고도 한다. 태양이나 발열체로부터 공간으로 전달되는 <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1103025&amp;ref=y">복사열</a>은 주로 적외선에 의한 것이다.</p><p><br/></p><p><strong>적외선의 특징</strong></p><p><br/></p><ol><li><p>열흡수율이 높다.</p></li></ol><ul><li><p>적외선이 강한 열효과를 가지고 있는 것은 적외선의 주파수가 물질을 구성하고 있는 <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1104708&amp;ref=y">분자</a>의 고유<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1143084&amp;ref=y">진동수</a>와 거의&nbsp;비슷하기 때문이다. 이는 물질에 적외선이 부딪히면 전자기적 공진현상(共振現象)을 일으켜 적외광파의 에너지가 효과적으로 물질에 흡수되기 때문이다. 특히 액체나 기체상태의 물질은 각각의 물질에 특유한 파장의 적외선을 강하게 흡수한다. 이 흡수<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1117439&amp;ref=y">스펙트럼</a>을 조사하여 물질의 화학적 조성·반응과정·분자구조를 정밀히 추정하는 수단으로 쓰는데, 이것을 적외선분광분석이라 한다. 또, 적외선은 파장이 길기 때문에 자외선이나 가시광선에 비하여 미립자에 의한 산란효과가 적어서 공기를 비교적 잘 투과한다.</p><ol start="2"><li><p>파장이 길어 에너지가 낮은 편이라 자외선처럼 화학적/생물학적 반응은 잘 일으키지 못하고, 주로 열을 전달한다.</p></li><li><p>적외선은 단위 길이당 진동수가 작으므로 일부 재료에 대해 투과되는 성질을 가지고 있다.</p></li></ol></li></ul><p><br/></p><p><strong>적외선의 검출</strong></p><p><br/></p><p>적외선 검출에는 사진건판·광전지·광전관 및 광전도검출기 등이 쓰이나, 광전도검출기를 제외하고는 대부분 근적외선의 영역까지만 검출할 수있다. 즉 건판과 광전관은 약 1.2㎛, 광전지는 5㎛ 이하의 적외선만을 검출할 수 있다.</p><p>이에 대해 보다 넓은 영역의 적외선을 검출할 수 있는 검출기로는 열전기쌍·볼로미터·뉴매틱검출기(pneumatic detector:Golay cell 등) 등이 있으며, 이들을 열적 검출기라 한다. 열전기쌍은 적외선에 의해 생기는 열을 기전력으로 변환시켜 적외선을 검출하는 방법이며, 볼로미터는 열에 의한 전기저항의 변화를 이용한 것이다. 뉴매틱검출기는 열에 의한 기체팽창에 따른 기체의 압력변화를 이용한 것이다.</p><p><br/></p><p>적외선의 사용 예</p><p>군사</p><p>표적 탐지 및 추적</p><p><br/></p><p>공업•의료용</p><p>적외선전구- 텅스텐필라멘트전구(3.5µm까지의 근적외선원만을 방출), 네른스트전구</p><p><br/></p><p>연구용·공업용·의료용</p><p>적외선레이저</p><p><br/></p><p>대기 중 투과성 이용</p><p>항공사진측량(0.8µm)·원거리사진·야간촬영·거리측정·적외선감시장치</p><p>-적외선이 가시광선과 다른 반사율을 가지고 있다는 광학적 특성을 이용하여, 화폐·증권·문서 등의 위조검사나 감정에 적외선사진을 활용</p><p><br/></p><p>의료</p><p>소독·멸균과 관절 및 근육 치료에 근적외선</p><p>10µm의 적외선레이저빔</p><p>적외선 영상 진단용</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:02:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205492989</link>
         <description><![CDATA[<p>X선은 방사선 암치료에 가장 많이 사용되고 있는 전리 방사선이다. 원자핵이 붕괴될 때 원자로부터도 나오지만 고속으로 진행하는 전자가 물질과 충돌할 때도 발생한다. 물질을 이온화시키는 다른 방사선처럼 세포의 DNA를 절단하거나, 세포의 DNA를 손상시키는 활성산소를 생성해 인체에 위해를 가한다. 감마선처럼 파장이 짧고 에 너지가 높아 투과력이 강하다는 특징이 있다. 파장은 일반적으로 0.001nm~10nm(나노미터; 10억분 의 1미터)이다. X선은 빛처럼 직진하여 물체 내를 잘 투과하지만 물체를 통과하는 동안에 흡수된다. 그런데 X선 흡수율은 물체를 구성하는 물질, 구조 등에 따라 각각 달라서 투과 X선량 이 변화한다. 따라서 이것을 사진 필름에 쪼이면 물체의 품질, 형상에 따라 여러 가지 상(16)이 촬영되고, 이로써 외관상 알 수 없는 미묘한 내부구조를 알 수 있다.</p><p>사용예</p><p>1. 의료 진단: X선은 뼈의 골절, 관절의 이상, 폐 질환 등을 진단하는 데 사용된다. 일반적인 X선 촬영 외에도 CT(전산화 단층 촬영) 스캔에서도 활용된다.</p><p>2. 치과: 치과에서 X선은 치아의 상태를 확인하고 충치나 턱의 문제를 진단하는 데 사용된다.</p><p>3. 산업 검사: X선은 구조물이나 기계의 결함을 검사하는 데 사용된다. 예를 들어, 용접 품질 검사나 금속 부품의 내부 결함을 확인하는 데 유용하다. </p><p>4. 보안 검사: 공항이나 보안 시설에서 수하물이나 화물의 내용을 확인하기 위해 X선 기계를 사용한다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:05:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>정치향조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205493141</link>
         <description><![CDATA[<p>자외선의 특징</p><p><br/></p><p>1. UVA (320-400nm): 자외선 중 가장 파장이 길어 피부 깊숙이 침투할 수 있습니다. 피부 노화와 주름을 유발하는 원인이 되며, 실외 활동 시 자외선 차단이 필요한 이유입니다.</p><p><br/></p><p>1.1 블랙라이트 - 블랙라이트는 자외선(UV) 전자기파 중에서 주로 UV-A 영역의 파장(약 315~400nm)을 사용하는 조명 장치입니다. 자외선을 이용해 특정 물질이 발광하도록 하는 원리로, 인간의 눈에는 어두운 보라색이나 거의 보이지 않는 빛으로 보이지만, 자외선에 반응하는 물질은 밝게 빛납니다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>2. UVB (280-320nm): 피부 표면에 영향을 주며, 장시간 노출 시 일광 화상(sunburn)을 유발할 수 있습니다. UVB는 비타민 D 생성에 기여하지만, 과도한 노출은 피부암 위험을 높입니다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>3. UVC (100-280nm): 가장 짧은 파장을 가지며 살균 효과가 뛰어납니다. 대부분의 UVC는 대기층에 의해 흡수되어 지표에 도달하지 않지만, 인공적으로 만들어 살균 목적으로 활용됩니다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p>자외선의 사용 예시</p><p><br/></p><p>1. 살균 및 소독: UVC는 세균, 바이러스 등을 사멸시키는 강력한 살균 효과가 있어 의료 기구, 물, 공기 등을 소독하는 데 사용됩니다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>2. 의료 및 피부 치료: UVB는 일부 피부 질환(예: 건선, 백반증) 치료에 사용됩니다. 적절한 자외선 조사를 통해 증상을 완화할 수 있습니다.</p><p><br/></p><p>3. 블랙라이트</p><p><br/></p><p>3.	1 형광 반응: 블랙라이트는 형광 물질에 반응하여 빛을 방출하게 합니다. 예를 들어, 형광 물감을 이용하여 클럽 및 공연 무대에서 분위기를 조성하는 데 활용됩니다.</p><p><br/></p><p>3.2 조사 현장 활용: 블랙라이트는 범죄 현장에서 지문을 찾거나, 숨겨진 혈흔을 찾는 데에 활용될 수 있습니다. 또 위조 방지 잉크에 반응하거나 미술관에서의 작품 감정에 활용되기도 합니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:05:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>정치향조2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205493502</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:05:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>최원준</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205493948</link>
         <description><![CDATA[<p>주요 특징 : 전자기 스펙트럼의 모든 파동 중 가장 짧은 파장과 가장 큰 에너지를 가지고 있다. 주로 중성자별과 같은 우주에서 가장 뜨겁고 에너지가 많은 물체에 의해 생성된다. 우주에서는 펄사, 초신성 폭발, 블랙홀 주변 지역에서 주로 생성되고, 지구에서는 핵폭발, 번개에 의해 감마선이 생성된다. 전리 작용(이온화), 감광 작용(빛은 받다)은 작지만 투과력이 강한 특성을 가짐</p><p><br/></p><p>사용 예시 : 탄저균 우편물을 제거함, 흰개미나 곰팡이로부터 목재 문화재를 보존함, 절개 없이도 질병을 치료할 수 있음(감마 나이프)</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:06:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205493948</guid>
      </item>
      <item>
         <title>최원준2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205497909</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:08:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>마이크로파 1</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205499433</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:08:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/seonju011/nb4rzrvq6k0xru4y/wish/3205499959</link>
         <description><![CDATA[<p>라디오파(radiowave)는 수 미터에서 수천 킬로미터의 파장 또는 수백에서 수백만 Hz 범위의 진동수를 가지고 있는 전자기파로 방향성 없이 전방향 전파가 가능하며 데이터 송수신시 벽을 통과할 수 있다. 무선파를 사용하므로 별도의 수신장치가 필요없다. 때문에 사용자의 밀집도가 높은 곳의 서비스에 적합하다. 그러나 같은 주파수를 사용하여 전송할 시 인접 경로의 방해를 받아 손실이 발생한다.</p><p>특징 &amp; 예시로는 라디오파는 파장이 길어 진공뿐만 아니라 대기까지 잘 통과해서 먼 곳까지 전달되기 때문에 무선 통신에 주로 사용된다. 또한, 라디오파는 마이크로파보다 방향성이 없어서 방송 통신으로 매우 유용하다. 반면에 상대적으로 파장이 짧은 자외선, 가시광선, 적외선 등의 빛은 장애물을 잘 통과할 수 없어서 통신에 쓰기에 부적합하다. 라디오파는 파장에 따라 그 종류를 나눌 수 있으며, 크게 장파, 중파, 단파, 초단파, 극초단파로 분류되고, 각 영역(band)의 응용 사례는 아래와 같다.</p><p>장파(long wave): 해안 AM 라디오 방송</p><p>중파(medium wave): AM 라디오 방송</p><p>단파(short wave): 항공기 라디오 방송</p><p>초단파(VHF): FM 라디오 방송, 텔레비전 방송, 휴대폰</p><p>극초단파(UHF): 텔레비전 방송</p><p>라디오 파는 전방향성이여서 전파를 방사할 때 모든방향으로 전파된다. 송신 안테나는 전파를 보내고 그것을 수신할 수 있는 그 어떤 수신 안테나도 전파를 수신할 수 있다.</p><p>다만 그 만큼 다른 같은 주파수를 사용하는 안테나에 의해 방해받을 수 있다.</p><p>라디오파는 원거리를 갈 수 있기 때문에 AM 방송과 같은 원거리 방송에 채택된다.</p><p>&lt;예시&gt;</p><p>&lt;태양흑점 폭발로 라디오파 발생&gt;</p><p>토성과 각 행성들은 자기권에서 오로라 라디오 방출은 일반적으로 강한 극성화된 라디오 폭발을 특징으로 한다. 흑점에서 오로라 라디오파가 방출된 것과 비슷한 폭발은 자기적으로 활동적인 저질량 별과 갈색 왜성에서도 관측된다.</p><pre><code>이러한 폭발은 특정 저질량 별에서 관측되는 것보다 두 세 단계 낮은 강도를 가지고 있다. 공간적, 스펙트럼적 및 시간적으로 분석한 결과, 이 소스는 강한 수렴 자기장이 존재하는 흑점 위에 위치해있음을 시사한다.</code></pre><p>&lt;&lt;라디오파로 소고기 굽기&gt;&gt;</p><p>농진청(청장 권재한)은 농업기술진흥원(원장 안호근)과 최근 서울먹거리창업센터에서 ‘라디오파 소고기 숙성기술’ 설명회를 열고, 축산 관련 기업들의 의견을 들었다.</p><p>‘라디오파 소고기 숙성기술’은 라디오파로 소고기 내부를 가열하는 동시에 고기 표면은 냉풍으로 빠르게 건조해 소고기의 풍미를 높이고 부드럽게 하는 기술이다. 48시간 만에 3주 이상의 건식숙성(드라이에이징)과 비슷한 효과를 얻을 수 있으며, 손질 후 수율(85%)이 기존 건식숙성(60~70%)보다 높다.&nbsp;</p><p>연구자가 직접 기술을 설명하며, 참석자들은 실제 기술을 적용해 숙성한 소고기를 시식하는 시간도 갖었다.</p><p>&lt;MRI&gt;</p><p>MRI(자기공명영상)-신체 내부의 구조를 자세하게 촬영하는 비침숩적 영상 진단 기법이며 강력한 자기장과 라디오파를 사용함.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:09:14 UTC</pubDate>
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         <title>마이크로파 2</title>
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         <pubDate>2024-11-07 02:09:16 UTC</pubDate>
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         <title>최원준3</title>
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         <description><![CDATA[<p>탄저균 우편물을 제거하는 감마선</p><p>9.11 테러가 발생한 후 한동안 전 세계를 공포에 떨게</p><p>했던 *탄저균.</p><p>탄저균이 들어있을지도 모르는 우편물을 가려냈던 조</p><p>치가 바로 강한 투과력과 에너지를 가진 감마선을 이용</p><p>했던 것이죠</p><p><br/></p><p><br/></p><p>+탄저균: 탄저병을 일으키는 원인균으로, 이는 흙</p><p>속에서 8~10년가량 생존할 정도로 생명력이 강하다.</p><p>흰개미나 곰팡이로부터 목재 문화재를 지켜주는</p><p>감마선</p><p>목재를 갉아먹는 흰개미는 우리나라의 목조 건축물에</p><p>큰 해를 입히는 존재 중 하나인데요</p><p>문화재를 흰개미로부터 보호하기 위해 탐지견 외에도</p><p>감마선을 이용하여 문화재를 손상시키지 않고 해충을 박</p><p>멸할 수 있답니다~</p><p>일종의 방사선 살충이지요</p><p>절개 없이도 질병을 치료하는 감마나이프</p><p>감마나이프는 절개하지 않고 감마선을 사용해 질병을</p><p>치료하는 최첨단 방사선 수술 장비입니다.</p><p>방사성동위원소인 코발트에서 발생되는 감마선은 파</p><p>장이 짧고 매우 높은 에너지를 가진 빛의 일종으로 병소에 조사함으로써 종양이나 혈관 기형 등의 여러 질환을 치료할 수 있지요.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-07 02:10:30 UTC</pubDate>
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