교육문화 / / 2023. 4. 23. 23:27

시험&논문용 <음악하는 원소> 화학원소 개념, 소리로 들리는 원소, 소리가 원소에 미치는 영향

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음악 하는 원소는 연구에 의해 확인되었습니다. 먼저 화학원소의 개념을 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 소리로 들리는 원소와 그 소리가 원소에 어떤 영향을 미치는지에 대한 과학적 연구결과를 알아보겠습니다.

 

 

음악하는 화학원소 그림

음악하는 원소에서 화학원소의 개념

원소는 화학원소라고도 합니다. 원자 번호에 의해 구별되는 1종의 원자와 그 1종의 원자성분으로 이루어진 물질을 의미합니다. 화학적 방법으로는 더 단순한 물질로 분리할 수 없는 물질입니다. 그것은 모든 물질을 구성하는 기본 요소입니다. 원자는 양성자와 중성자의 핵과 그 주위를 도는 전자로 구성되어 있습니다. 핵에 있는 양성자의 수와 원자 번호는 동일합니다. 118가지의 원자가 있습니다. 중성 원자의 양성자와 전자의 수는 동일합니다. 원소와 원자를 구별해 봅시다. 원자의 수에 따라 원소와 화합물로 나뉩니다. 오직 한 종류의 원자로 구성된 순수한 물질은 원소입니다. 두 종류 이상의 원자로 구성된 물질은 화합물입니다. 분자는 물리적, 화학적 특성을 독립적으로 나타낼 수 있는 원자 그룹입니다.

 

소리로 들리는 원소

칼슘의 종소리를 들을 수 있을까요? 아연으로 된 천사 합창을 들을 수 있을까요? 결론부터 말하자면 그것은 가능합니다. 미국 인디애나 대학의 한 연구원이 그것을 개발했습니다. , , 구리 등에서 우리는 눈으로 원소를 봅니다. 또한 소금에서 우리는 혀 끝으로 원소의 맛을 느낄 수 있습니다. 그렇다면 우리가 귀로 원소의 소리를 들을 수는 없을까요? 미국 인디애나대학의 화학자이자 음악가가 원소의 특성을 자신의 소리로 구현한 음악 주기율표를 완성했습니다. 빛과 소리는 둘 다 파장입니다. 빛의 파장이 색을 결정하고 소리의 파장이 소리의 높이인 음높이를 결정합니다. 이것을 염두에 두고 과학자들은 과학을 대중화하기 위해 빛을 소리로 바꾸는 연구를 수행하고 있습니다. 전자파를 음파로 변환하는 프로젝트입니다. 미국항공우주국(NASA)은 블랙홀과 성운과 같은 우주에서 나오는 빛에 음악을 들려줌으로써 이 프로젝트를 수행하고 있습니다. 사실 오랫동안 빛으로 미시세계의 원소를 시각화하는 연구가 많이 있었지만 소리로 원소를 청각화하는 연구는 드물었습니다. 원소들은 외부로부터 에너지를 받을 때 빛을 방출합니다. 헷빛이 프리즘을 통과할 때 무지개색이 나타나듯이 그 원소에 의해 방출되는 빛은 다양한 색의 빛이 결합된 결과입니다. 이 구성은 각 원소에 고유한 특성입니다

 

소리로 들리는 원소의 이어지는 내용은 아래의 < 다운로드 버튼인 하방향 화살표 >를 클릭하시면 나옵니다.

 

음악하는 원소.hwp
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소리가 원소에 미치는 영향

사운드 브러시로 그림을 그릴 수 있을까요? 결론부터 말하자면 이것도 가능합니다. 우리나라의 기초과학연구원은 이를 규명해 국제학술지 네이처 케미스트리에 발표했습니다. 데이터 음성화가 화학을 음악으로 변환하는 작업이라면 반대로 음악은 화학에 영향을 미칠 수 있습니다. 어던 농장들은 식물에게 음악을 들려주기 위해 음악농사법을 사용합니다. 음파가 세포벽에 물리적 자극을 주어 광합성과 같은 신진대사를 증진시키는 원리입니다. 이전까지는 소리는 에너지가 낮기 때문에 화학반응에 사용될 수 없다고 널리 믿어져 왔습니다. 하지만 이러한 전통적인 상식과는 달리 이 연구소는 2020년에 소리가 물리적인 현상 뿐만아니라 화학반응도 조절할 수 있다는 것을 발견했습니다. 스피커에 페트리접시를 놓은 후 그 소리가 접시물에 어떻게 영향을 미치는지 연구원들은 관찰했습니다. 그 소리에 의해 생성된 미세한 상하 진동은 접시내부에 동심원파를 만들었습니다. 소리에의해 발생하는 파동이 지표를 이용하여 화학반응에 영향을 미치는지 분석했습니다. 원래는 파란색인데 산소와 반응하면 무색으로 바뀌는 염료인 바이오젠라디칼을 접시에 담아 스피커 위에 올려놓았습니다. 소리의 파도 속에서 움직이지 않는 관절은 푸른색을 유지한 반면 주기적인 상하운동을 하는 가장 높은 부분과 가장 낮은 부분은 산소와 반응하여 무색이 됩니다. 이유는 공기와의 활발한 접촉으로 인해 더 많은 산소가 용해되기 때문입니다. 한 연구원은 피리부는 사람이라는 동화에서 쥐의 움직임이 소리를 이용해 조절된 것처럼 분자의 행동도 소리를 이용해 조절할 수 있다”라고” 말합니다. 이것은 화학반응과 유체역학을 결합하여 발견된 새로운 현상입니다.

 
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