문장 ❶
Our intuition about states of matter comes from our experience on Earth’s surface, where the pressure is uniformly low and variations in temperature cause changes in the state of matter from solid to liquid to gas.
물질의 상태에 대한 우리의 직관은 지구 표면에서의 경험에서 비롯되는데, 그곳에서 는 압력이 균일하게 낮고 온도의 변화가 물질의 상태를 고체에서 액체, 그리고 기체로 변화시킨다.
문장 ❷
Therefore, when we think of melting or boiling or the creation of plasma, we intuitively assume it reflects an increase in temperature. ( ① )
따라서, 녹는 현상이나 끓는 현상, 혹은 플라스마의 생성을 떠올릴 때, 우리는 직관적으로 그것이 온도의 상승을 반영한다고 추측한다.
문장 ❸
This bias comes from the fact that we live in a very constant pressure environment. ( ② )
이러한 편향은 우리 가 매우 일정한 압력의 환경 속에서 살아가고 있다는 사실에서 비롯된다.
문장 ❹
Even small changes in pressure, such as those we experience when under water or on high mountaintops, can have very large effects on our metabolism. ( ③ )
작은 압력 변화들, 예를 들어 물속이나 높은 산에 있을 때 경험하는 것들조차도 우리의 신진대사 에 매우 큰 영향을 미칠 수 있다.
문장 ❺
But the pressure changes we experience are trivial compared to the pressure range of the overall planetary environment.
그러나 우리가 경험하는 압력 변화는 지구 환경 전체의 압력 범위에 비하면 미미하다.
문장 ❻
Since pressure is controlled by the weight of overlying material, pressures increase rapidly with depth. ( ④ )
압력은 위에 쌓인 물질의 무게에 의해 좌우되 기 때문에, 압력은 깊이에 따라 급격히 증가한다.
문장 ❼
Imagine the pressures generated by the weight of rock a mile thick! ( ⑤ )
1마일 두께의 암석의 무게가 만들 어 내는 압력을 상상해 보라!
문장 ❽
For this reason a planet’s pressure ranges are enormous — from essentially zero pressure in space to pressures of millions of atmospheres in planetary interiors.
이러한 이유로 행성의 압력 범위는 거대해서 우주에서 의 사실상 0인 압력에서부터 행성 내부의 수백만 기압까지이다.