납(Pb)이란?

Pb중독에 관한 기술은 로마시대부터 이미 존재해 왔으며 오래전부터 알려진 중독이라고 할 수 있다.

오래된 Pb의 수도관에서 수도수중으로의 침출 위험성이 지적되어 1992년 이후 순차적으로 수도관에 사용되던 Pb관의 교체가 진행되고 있는 점, 가솔린의 무연화가 진행됨에 따라 환경중으로부터의 도입은 감소하고 있다.

성인에서는 기본적으로 음식에서 섭취된 Pb의 90% 이상은 그대로 똥 속으로 배설되지만 나머지는 소화관에서 흡수된다.

소아에서는 경구 섭취한 Pb의 약 40~50%가 흡수되는 것으로 알려져 있으며 성인보다 Pb에 대한 감수성이 높고 Pb 중독도 나타나기 쉽다.

게다가 태아에서도 마찬가지로 Pb 흡수율이 높은 것으로 알려져 있다.

호흡에 의해 섭취된 Pb는 약 15~45%가 흡수되고 8%가 기관 내에 침착된다.

소화관에서 흡수된 Pb는 혈류를 통해 온몸을 돈 뒤 기본적으로 분뇨 중 배설되지만 일부가 체내에 축적된다.

특히 뼈 축적이 많아 사람의 체내 총 Pb량의 90% 이상이 뼈에 축적돼 있다.

그 밖에 뇌, 심장, 간, 신장, 폐, 비장, 정소 등에도 축적한다.

 

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질량과 무게의 차이는

질량이라고 하는 것은 물질의 움직임에 어려움을 주는 정도, 즉 관성의 크기를 말합니다.

그래서 물질의 질량은 지구 상에서도 우주 공간에서도 달 표면에서도 다르지 않습니다.

질량의 단위는 kg입니다.

무게는 물체에 작용하는 만유인력(중력)의 크기입니다.

힘의 크기이기 때문에 단위는 N(뉴턴)입니다.

"중력의 변화에 따라 무게는 달라지기 때문에 지구상에서 질량 60kg인 사람은 달에서는 중력이 지구의 약 1/6이기 때문에 무게는 약 1/6(약 100N)이 되고, 궤도상의 ISS 안에서는 거의 무게가 없어집니다."

우주를 비행하고 있는 인공위성도, 선외 활동을 하고 있는 우주비행사도 무게는 거의 0이지만, 질량은 운동에 관계없이 보편적이므로 우주비행사가 인공위성을 쉽게 손으로 잡고 이동시킬 수는 없는 것입니다.

※ 1N은, 1kg의 물체를 1m/s^2 가속하는 힘

질량과 힘(중량·하중)의 단위에 대하여

질량이란 물질의 양을 나타내는 것으로,

밀도와 부피와의 상승적으로 생각되는 양을 말합니다.

SI 단위는 'kg'로 표시합니다.

힘은 질량과 중력가속도의 곱으로,

SI 단위는 'N'으로 표시합니다.

중량' '무게' '하중'이라는 용어도 '힘'의 의미로 쓰입니다.

*힘은 구 단위 표시로 'kgf'로 나타냅니다.

*질량 1kg의 물체는 표준가속도 9.80665m/s의 경우 1kgf의 중량이 됩니다.

*1kgf =9.80665N입니다.

 

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질량과 무게의 차이는

질량이라고 하는 것은 물질의 움직임에 어려움을 주는 정도, 즉 관성의 크기를 말합니다.

그래서 물질의 질량은 지구 상에서도 우주 공간에서도 달 표면에서도 다르지 않습니다.

질량의 단위는 kg입니다.

무게는 물체에 작용하는 만유인력(중력)의 크기입니다.

힘의 크기이기 때문에 단위는 N(뉴턴)입니다.

"중력의 변화에 따라 무게는 달라지기 때문에 지구상에서 질량 60kg인 사람은 달에서는 중력이 지구의 약 1/6이기 때문에 무게는 약 1/6(약 100N)이 되고, 궤도상의 ISS 안에서는 거의 무게가 없어집니다."

우주를 비행하고 있는 인공위성도, 선외 활동을 하고 있는 우주비행사도 무게는 거의 0이지만, 질량은 운동에 관계없이 보편적이므로 우주비행사가 인공위성을 쉽게 손으로 잡고 이동시킬 수는 없는 것입니다.

※ 1N은, 1kg의 물체를 1m/s^2 가속하는 힘

질량과 힘(중량·하중)의 단위에 대하여

질량이란 물질의 양을 나타내는 것으로,

밀도와 부피와의 상승적으로 생각되는 양을 말합니다.

SI 단위는 'kg'로 표시합니다.

힘은 질량과 중력가속도의 곱으로,

SI 단위는 'N'으로 표시합니다.

중량' '무게' '하중'이라는 용어도 '힘'의 의미로 쓰입니다.

*힘은 구 단위 표시로 'kgf'로 나타냅니다.

*질량 1kg의 물체는 표준가속도 9.80665m/s의 경우 1kgf의 중량이 됩니다.

*1kgf =9.80665N입니다.

 

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행성의 질량은 반경 X 밀도는

질량은 체적×밀도에서 구할 수 있습니다.

부피는 행성을 공으로 간주하면 (4/3)×원주율×반경^3이 되므로

질량=(4/3)×원주율×반경^3×밀도

라고 할 수 있습니다.

그러나 행성의 밀도라고 해도 중심으로부터의 거리에 따라 다르기 때문에 평균 밀도를 사용하게 됩니다.

평균 밀도는 보통 질량÷체적으로 구하므로 그 밀도를 사용하여 질량을 계산한다는 것은 의미가 없게 됩니다.

지구의 질량(무게)을 구하면?

1미터에서 지구의 크기(반경)를 구한다」로 지구의 크기(반경)를 구했습니다.

지구의 질량(무게)을 구하는 방법을 이야기하겠습니다.

지구의 질량을 구하는 데는 고등학교 물리에서 공부하는 케플러의 제3법칙을 이용합니다.

케플러의 제3법칙은 태양을 도는 행성의 공전에서 성립하는 법칙이지만 지구를 도는 달이나 인공위성으로도 성립합니다.

구체적으로 케플러의 제3법칙은 다음과 같은 식으로 나타납니다.

a^3/P^2=G(M+m)/4π^2

a : 반지름 P : 공전 주기  G: 만유인력 상수

M: 지구의 질량 m: 달이나 인공위성의 질량  π: 원주율

지구 주위를 도는 달이나 인공위성의 공전운동을 관측해 반지름(a)이나 공전주기(P)를 구하고 이 식으로 입력하면 지구의 질량(M)을 구할 수 있습니다.

특히 인공위성의 경우는 그 질량이 지구와 비교하여 매우 작기 때문에 계산으로는 m=0이라고 할 수 있습니다.

이 식에서 지구의 질량을 구하면 6.0×10^24㎏이 됩니다.

여기서 10^24란 10000000000000000000000000000(0이 24개)로 아주 큰 숫자가 됩니다.

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