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현미경의 원리는 무엇인가요 그리고 현미경을 통해서 어떠한 것 까지 관찰할 수있나요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.현미경은 작은 물체를 크게 확대하여 관찰할 수 있도록 도와주는 기기입니다. 현미경의 원리는 주로 광학 원리와 빛의 굴절, 증폭 등을 기반으로 합니다.일반적인 광학 현미경은 빛을 통과시켜서 물체 위를 비추고, 이 비친 빛을 렌즈를 통해 확대하여 우리 눈에 보이게 합니다. 이러한 광학 현미경은 주로 투명한 물체를 관찰하는 데 사용됩니다.또한, 전자 현미경은 전자의 파동 특성을 이용하여 더 세밀한 구조를 관찰할 수 있도록 도와줍니다. 전자 현미경은 빛이 아닌 전자를 사용하기 때문에 더 높은 해상도와 큰 확대율을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 원자나 분자 수준의 작은 물체를 관찰할 수 있습니다.
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전기·전자
24.01.11
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화학 용어 중에 총유기탄소량이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.총 유기 탄소량은 특정한 샘플에서 유기탄소의 총량을 말합니다. 즉, 유기 화합물이 총 얼마나 많이 존재하는지를 나타내는 지표입니다.TOC는 환경 오염 조사 및 평가, 지하수 오염 평가, 광물 탐사 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 특히, 지하수 오염 평가에서는 지하수 샘플에서 TOC를 측정하여 유기 오염물질의 유무와 함량을 파악하는 데 사용됩니다.TOC는 화학적 산화, 열 산화, 촉매 산화 등 다양한 방법으로 측정할 수 있으며, 이를 통해 샘플에서 유기 화합물의 총량을 정량적으로 파악할 수 있습니다.
학문 /
화학
24.01.11
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우리나라에도 공룡이 살았는데, 왜 석유가 안나오나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.한반도 지역에는 공룡이 살았던 시기인 삼립기(2억 3,000만 ~ 1억 4,000만 년 전)에는 바다 위나 강둑에서 살았던 동물들이 대부분이었습니다. 그렇기 때문에 한반도 지역에서는 공룡의 화석은 찾기 어렵습니다.또한, 석유는 지질 시간 동안 적극적인 지질 활동이 있었을 때, 유기화학 물질이 분해되어 생긴 유류가 지하에 쌓여서 형성됩니다. 이러한 이유로 한반도 지역에서는 공룡 화석을 찾을 수는 있지만, 석유는 발견되지 않습니다.
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지구과학·천문우주
24.01.11
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우주에는 어떤 다양한 천체들이 존재하나요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 트라플라넷: 2020년에 발견된 이 천체는 지구와 태양 주변을 동시에 공전하는 천체로, "트라플라넷"이라는 이름으로 알려졌습니다. 이러한 천체는 태양계 외부에서 발견되는 것으로는 처음이었습니다.2. 사이골리테스: 2020년에 발견된 이 천체는 지구로부터 약 6,000 광년 떨어진 곳에 위치한 초신성 잔해입니다. 이 천체는 놀라운 모습을 가지고 있으며, 우주 탐사를 통해 자세한 연구가 진행되고 있습니다.3. 네오와이스: 2021년에 발견된 이 천체는 지구와 가장 가까운 빛이 반사되는 천체로서, 지구와의 거리는 약 5,000만 광년입니다. 이 천체는 블랙홀 근처에서 빛이 휘어지는 현상을 관찰하는 데 도움을 주었습니다.4. 행성계 TRAPPIST-1: 2017년에 발견된 이 천체는 지구로부터 약 40 광년 떨어진 곳에 위치한 7개의 지구와 비슷한 크기의 행성으로 이루어진 행성계입니다. 이는 우리 태양계 외부에서 발견된 가장 유망한 행성계 중 하나로 간주됩니다
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지구과학·천문우주
24.01.11
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태양 폭발의 발생원리는 무엇이고 어떻게 멀리 떨어진 우주공간에서 전달되는 것인가요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태양 폭발은 주로 태양의 핵융합 반응으로 인해 발생합니다. 태양의 핵심 온도와 압력은 수백만 도에 달하며, 이는 수소 원자들이 서로 충돌하고 핵융합이 발생하는 환경을 만듭니다.태양 핵융합은 주로 프로톤-프로톤 연쇄 반응이라고 알려진 과정을 따릅니다. 이 과정에서 두 개의 수소 핵이 서로 충돌하여 헬륨 핵로 합체되고, 이 과정에서 에너지가 방출됩니다. 이 에너지는 광자(빛)의 형태로 방출되는데, 이것이 태양에서 나오는 빛과 열의 원천입니다.빛은 진공이나 우주 공간에서도 직진으로 전달됩니다. 빛은 전자기파로 구성되어 있으며, 전기장과 자기장이 번갈아 나타나는 패턴으로 이루어져 있습니다. 이러한 전자기파는 진공이나 우주 공간에서도 전파되며, 빛의 속도로 이동합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.01.11
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전동기의 원리는 무엇이고 구조는 어떻게 구성되어있나요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.전동기의 기본 원리는 "패러오의 법칙"에 기반합니다. 이 법칙에 따르면 전류가 흐르는 동안 자기장이 생성되며, 이 자기장과 상호작용하는 전류를 흘리는 동안 회전력이 발생합니다.1. 회전자: 회전자는 전자기적으로 동작하며, 전류가 흐를 때 회전하는 부분입니다. 일반적으로 자석과 선체(코일)로 구성되어 있습니다.2. 정자 : 정자는 회전자 주위에 위치하며, 고정된 자석이나 전류를 통과시키는 코일로 구성되어 있습니다. 정자의 자기장과 회전자의 자기장이 상호작용하여 회전력을 생성합니다.3. 커뮤테이터 및 브러시: 전류를 정류하여 회전자에 전달하는 역할을 합니다. 커뮤테이터는 회전자에 부착된 전기 접점으로 구성되어 있고, 브러시는 커뮤테이터와 연결되어 전류를 전달합니다.4. 프레임 및 베어링: 전동기의 구조를 지탱하고 회전 부품을 지지하는 역할을 합니다. 프레임은 강철 또는 다른 강한 재료로 만들어질 수 있으며, 베어링은 부드럽게 회전할 수 있도록 지원합니다.
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전기·전자
24.01.11
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디바이스에서 사람의 음성은 어떻게 들을 수 있는 것인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.디바이스에서 사람의 음성을 듣는 것은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정을 통해 이루어집니다.우선, 사람의 음성은 공기 중에서 발생하는 아날로그 신호입니다. 이 아날로그 신호는 마이크로폰을 통해 수집됩니다. 마이크로폰은 사운드 파동을 전기 신호로 변환하는 역할을 합니다.이후, 변환된 아날로그 신호는 아날로그-디지털 변환기를 통해 디지털 신호로 변환됩니다. ADC는 일정한 시간 간격으로 아날로그 신호의 샘플을 측정하고, 해당 샘플 값을 디지털 데이터로 표현합니다. 이 과정에서 아날로그 신호의 연속적인 값들이 이산화되어 0과 1로 표현됩니다.디지털 신호로 변환된 음성은 디바이스 내부에서 처리되고 저장되거나 전송되며, 이후 필요에 따라 디지털-아날로그 변환기를 통해 다시 아날로그 신호로 변환됩니다. 이렇게 변환된 아날로그 신호는 스피커를 통해 소리로 재생됩니다
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전기·전자
24.01.11
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악어는 육지와 수상에서 어떤 형태로 호흡을 하나요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.악어는 육지와 수상에서 호흡하는 방법이 다릅니다.물 속에서 악어는 피부와 입으로 숨을 쉽니다. 악어의 피부는 매우 민감하며, 산소와 이산화탄소를 흡수하고 배출할 수 있습니다. 또한 입으로 물을 흡입하여 입술을 닫으면서 고기집게와 같은 턱으로 물고기를 잡아먹을 수 있습니다.반면, 육지에서 악어는 폐로 숨을 쉽니다. 이때는 머리에 위치한 코에서 공기를 흡입하여 폐로 전달하여 숨을 쉽니다. 따라서 악어는 물속과 육지에서 호흡하는 방법이 다른 동물 중 하나입니다.
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생물·생명
24.01.11
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호랑이는 고릴라보다 몇배정도 세나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.호랑이와 고릴라는 생물종이 다르기 때문에, 대략적으로 근육량 대비 근력을 비교하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 일반적으로 호랑이는 근육량 대비 근력이 매우 강하다는 것이 알려져 있습니다.호랑이는 그 크기 때문에 근육량이 매우 많이 존재하며, 빠른 속도와 강력한 힘으로 먹이를 사냥합니다. 반면 고릴라는 호랑이와 크기가 비교할 수 없으며, 주로 나무에서 생활하고 있기 때문에 팔과 다리의 근육량이 많이 발달되어 있습니다. 따라서 호랑이와 고릴라는 서로 다른 생물종이기 때문에, 대략적으로 몇 배 강하다고 비교하는 것은 적절하지 않습니다.
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물리
24.01.11
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바다에 함유되어 있는 염화나트륨은 어떻게 생성되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 강의 유입: 강들은 지표면의 물을 바다로 흘러보내는 주요한 수로입니다. 강물은 지역의 지하수 및 강물에서 미네랄과 염분을 수집하여 바다로 운반합니다. 이 과정에서 강물은 지방, 토양, 암석 등을 통과하면서 염분을 흡수하고, 이를 바다로 운반하여 염화나트륨이 해수에 함유됩니다.2. 해수 증발: 바다는 큰 표면적을 가지고 있으며, 햇빛과 바람에 의해 바다의 표면에서 물이 증발합니다. 증발 과정에서는 물 분자가 남아있고 염분은 남게 되므로, 바다의 증발된 물은 높은 염분 농도를 가지게 됩니다. 이로 인해 염화나트륨이 농축되어 바다에 함유됩니다.3. 해수 소금: 바다에는 수많은 해수 소금이 포함되어 있습니다. 바다의 수면에서 일어나는 파도와 물결은 해안 석회암이나 해안 절벽을 침식시키고, 이로 인해 추가적인 염화나트륨이 바다에 녹아들게 됩니다.
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화학
24.01.11
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