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      <title>[22년_2학기] 지구과학Ⅰ  by ZOE</title>
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      <description>행성으로서 지구가 탄생하고 진화하는 모습을 설명할 수 있고, 태양계가 형성되는 물리적 과정을 설명할 수 있다. </description>
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      <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title>서재영, 전나영, 구종수, 김건엽, 이준희, 최호준</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>초기 원반에서 태양과 행성은 모두 같은 원반에 속해 있으므로 각 구성점의 각 운동량이 같다고 가정한다. L=rmv=mwr^2=2m파이r^2/T이고, 행성간 거리가 매우 멀고, 거리에 제곱이 붙었으므로, 질량의 차이는 무시하고 주기는 반지름의 제곱에 근사하게 비례한다고 할 수 있다. 초기 원반에서 생각하면 태양의 자전주기는 곧 태양 바깥부분이 공전하는 것이라고 생각할 수 있으므로 태양의 자전주기는 반지름이 작으므로 짧고, 행성의 공전주기는 반지름이 크므로 길다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title>&lt;정리-홍자온&gt;</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>태양과 행성들은 모두 원시 태양계 성운이 수축하여 형성되었는데, <br>태양의 자전 주기는 약 27일이고 행성들의 공전주기는 이보다 길다. <br>▶ 이와 같은 차이가 나는 이유는 태양계 성운이 수축할 때, 태양은 행성들에 비하여 더 많이 수축하여 중심부로 이동하였기 때문이다. <br>▶태양계 행성 중 공전 궤도의 중심에 위치한 태양에 가장 가까이 위치한 수성의 공전주기가 가장 짧고, 태양에서 가장 멀리 떨어져있는 해왕성의 공전주기가 가장 긴것도 이와 같은 원리로 설명 가능 ! </div>]]></description>
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         <title>양원종 남준우 홍세익</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>금성<br>대기 성분<br>-원시지구: 이산화탄소와 수증기, 질소가 주를 이룸<br>-금성: 이산화탄소 96.5%+3.5%질소 -&gt; 온실효과가 강함<br>자기장 형성 여부<br>-금성과 원시 지구 모두 형성되지 않았음<br>형성 과정<br>-지구의 형성 과정과 유사하나 금성은 매우 높은 온도에 의해 바다가 증발했다는 차이점이 있음<br><br><br></div>]]></description>
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         <title>원시지구와 가장 비슷한 태양계 행성, 금성(1114이지웅, 1115이지은, 1116임수영)</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>원시 지구의 대기와 금성의 대기 모두 이산화 탄소와 질소가 많아 온실효과로 기온이 매우 높음. 따라서 마그마 바다가 존재함. 핵, 맨틀, 지각의 층상구조를 가짐. 규산염, 철, 니켈로 등의 무거운 금속으로 이루어짐. </div>]]></description>
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         <title>&lt;정리-홍자온&gt;</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>원시대기는 이산화탄소 비율이 높고 대기압이 높으므로 원시지구의 환경과 가장 비슷한 행성은 금성이다. </div>]]></description>
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         <title>&lt;태양과 지구의 일대기&gt;</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title>&lt;잃어버린 45억년을 찾아서,,&gt;</title>
         <author>zoe501</author>
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         <title></title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>태양계 형성과 진화</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>거리의 차로 인해 발생하는 태양복사에너지양의 차이로 금성에선 물이 수증기, 화성에선 물이 얼음으로 존재한다. 이 때 이 상태에서 이산화탄소가 물에 용해되는 것은 불가능하다고 볼 수 있다. 지구에선 물이 액체상태로 존재하고 이로 인해  바다에 이산화탄소가 용해될 수 있어 대기 중의 이산화탄소양이 감소했다. 또한, 바닷속에서 광합성을 하는 생물들이 생겨나고, 이로 인해 대기 중의 이산화탄소가 더욱 감소하고 산소의 양이 많아졌다.<br>1107 박현민, 1108 빈희진, 1121 한채희</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title>3조(박소운, 전지윤, 정세현)</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>금성과 화성은 이산화탄소가 대기의 약 96%를 차지하고 있는 반면 지구의 대기는 질소가 78%, 산소가 20%, 이산화 탄소가 0.037%로 다른 조성을 띠고 있다. 지구는 금성, 화성과 달리 물이 액체 상태로 존재하여 이산화탄소가 물 속에 녹을 수 있으며, 유기적 퇴적물로 석회암을 형성하면서 이산화탄소 농도가 줄어들었다. 산소의 함량이 높은 까닭은 생물의 광합성 때문으로, 약 22억년 전부터 광합성에 의한 산소의 생산량이 증가하여 대기 중에 산소가 축적되기 시작했다. 질소는 화산 가스나 암모니아의 분해로 인해 생성된 이후 거의 일정한 분압을 유지하고 있다.</div>]]></description>
         <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title>1107 박현민/1108 빈희진/1121 한채희</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>각 행성의 태양으로부터의 거리의 차로 인해 발생하는 태양복사에너지양의 차이로 인해 금성에서는 물이 수증기, 화성에서는 물이 얼음, 지구에서는 액체 물로 존재한다. 이때 액체 물에서는 이산화탄소에 대한 용해도가 크기 때문에 원시 대기에 많았던 이산화탄소가 바다에 용해되어 대기 중의 이산화탄소 농도가 감소했을 것이다. 또한 바다에 광합성을 하는 생물이 존재해 이산화탄소 농도가 더욱 감소하고, 대기중의 산소 농도가 증가해 지구의 대기 조성이 다른 행성과 달라졌을 것이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title>&lt;정리-홍자온&gt;</title>
         <author>zoe501</author>
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         <description><![CDATA[<div>금성은 지구보다 태양에 가까이 있어 지구와 같이 냉각되지 않았고, <br>화성은 지구보다 질량이 작아 무거운 기체를 붙잡을 정도의 중력이 없다. <br>하지만 지구는 태양과의 거리가 적당하고 중력이 충분히 크며, 지구 자기장에 의해 태양풍을 막을 수 있어 금성이나 화성보다 무거운 대기 성분을 가질 수 있다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-29 08:37:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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