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기압의 낮고 높음에 따라 물이 끓는 온도가 다른 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.물이 끓는 온도는 주어진 압력에서 수증기 압력이 물의 압력과 같아지는 지점에서 발생합니다. 따라서, 기압이 낮을수록 수증기 압력이 낮아지기 때문에 물이 끓는 온도가 낮아지게 됩니다. 반대로, 기압이 높을수록 수증기 압력이 높아지기 때문에 물이 끓는 온도가 높아지게 됩니다.고도가 높을수록 기압이 낮아지기 때문에 고도가 높을수록 물이 끓는 온도가 낮아집니다. 이는 대기가 상대적으로 얇아지기 때문에 수증기 압력이 낮아지기 때문입니다.
학문 /
화학
23.12.27
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왜 영장류만이 다양한 색을 인지할 수 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다. 영장류의 눈에는 세 개의 색깔 감지 세포인 원추세포가 있습니다. 원추세포는 빨강, 초록, 파랑 세 가지 색을 감지하는 세포로 구성되어 있으며, 이를 통해 다양한 색상을 구분할 수 있습니다. 다른 동물들과 비교하면 원추세포의 수와 다양성이 영장류에서 더욱 발달해 있어 다양한 색상을 인지할 수 있습니다.영장류의 뇌가 색 정보를 처리하는 능력이 발달해 있습니다. 뇌는 시각 정보를 받아들여 색상을 해석하고 구분하는 작업을 수행합니다. 영장류의 뇌는 색 정보를 처리하는 능력이 뛰어나며, 여러 가지 색상을 분별하고 인지할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.12.27
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소행성들은 어떻게 공전을 하게 되는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.소행성들이 공전하는 원리는 뉴턴의 만유인력 법칙에 기반합니다. 만유인력 법칙은 두 물체 사이에는 서로를 끌어당기는 인력이 작용한다는 원리를 말합니다.소행성들은 태양을 중심으로 공전하며, 태양의 중력에 의해 끌려서 태양 주위를 돌게 됩니다. 이때, 소행성들의 공전 궤도는 그들의 질량과 초기 속도, 그리고 태양의 질량과 중력에 의해 결정됩니다.소행성들은 초기에 어떤 방향과 속도로 이동하느냐에 따라 다른 궤도를 갖게 됩니다. 이러한 궤도는 자기 자신의 질량과 태양의 중력에 의해 균형을 이루게 되며, 이를 통해 지속적으로 공전을 유지합니다.또한, 소행성들은 다른 물체와의 중력 상호작용에 의해 궤도가 변할 수 있습니다. 이러한 상호작용은 다른 행성이나 소행성과의 중력 상호작용, 또는 태양의 중력과 가까이 지나가는 소행성들 사이의 상호작용 등으로 발생할 수 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.27
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메타버스 열풍이 잠잠해졌는데요 과연 그런 세상이 올까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.메타버스는 현재 인터넷 기술과 가상현실 기술 등을 활용하여 가상 세계를 구축하고, 인터넷을 통해 사용자들이 상호작용할 수 있는 가상 공간을 말합니다. 최근에는 게임, 쇼핑, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 메타버스 기술이 활용되고 있으며, 미래의 세상에서 메타버스 산업이 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다.하지만, 현재 메타버스 기술은 아직 상대적으로 초기 단계에 있으며, 기술적인 한계와 구현에 필요한 인프라와 기술적인 요구사항 등이 존재합니다. 또한, 메타버스가 현실 세계와 연결되는 방식과 관련된 법적 문제와 개인 정보 보호 등의 문제도 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.27
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비타민을 먹으면 어느 정도 흡수되고 배출된다는데,,,어느정도 흡수 되는지를 어느 기준에서 확인이 되나요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.비타민의 흡수율은 각 비타민의 유형과 형태, 개인의 건강 상태, 식사 및 소화 관련 요인 등 여러 가지 요소에 따라 다를 수 있습니다. 그리고 비타민의 흡수율을 정확하게 측정하기 위해서는 전문적인 실험 및 연구가 필요합니다.일반적으로, 비타민의 흡수율은 백분율로 표시되며, 이는 비타민 섭취량과 체내에 흡수된 비타민의 양을 비교하여 계산됩니다. 비타민의 흡수율은 일반적으로 높지만, 개별 비타민에 따라 흡수율이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 비타민 C는 높은 흡수율을 가지고 있지만, 비타민 B12는 소화 관련 요인에 의해 흡수가 제한될 수 있습니다.비타민의 흡수율을 확인하기 위해서는 체내에 있는 비타민 농도를 측정하고, 비타민 섭취량과의 차이를 계산하는 등의 실험적인 방법이 사용됩니다. 또한, 인체 실험, 동물 실험, in vitro 실험 등 다양한 연구 방법을 통해 비타민의 흡수율을 평가하는 데 사용됩니다.
학문 /
화학
23.12.27
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북극곰의 털은 왜 하얗게 보이나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.북극곰의 털이 하얗게 보이는 이유는 주로 두 가지 요인으로 설명됩니다.첫째, 북극곰의 털은 사실상 투명합니다. 털 안에는 공기가 많이 포함되어 있어서 빛이 여러 번 반사되고 굴절되어 하얀 색상으로 보입니다. 이런 구조는 북극곳에 있는 눈이나 얼음과 잘 어울리게 해줍니다.둘째, 북극곰의 털은 기름질이 있습니다. 이 기름질은 물을 방지하고 털을 통해 들어오는 냉기를 차단합니다. 이렇게 털이 물을 효과적으로 퇴치하면서도 털 자체가 겨울 동안 따뜻함을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.27
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일반 알칼라인 건전지는 어느 온도 조건에서 방전이?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일반적으로 알칼라인 건전지는 높은 온도와 습도가 있는 환경에서 방전이 더 빨리 일어납니다.온도가 높을수록 건전지 내부의 화학 반응이 촉진되어 전류를 생성하는 화학물질이 더 빨리 소모됩니다. 따라서, 일반적으로 20°C 에서 보관할 때 건전지의 수명이 가장 길어집니다. 그러나, 20°C 이하의 온도에서 보관할 경우 건전지의 방전 속도가 느려지기 때문에, 일부 경우에는 냉장고나 냉동고에 보관할 수도 있습니다.또한, 습도가 높은 환경에서는 건전지 내부의 금속 부품이 부식될 수 있으며, 이는 건전지의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 따라서, 건전지를 보관할 때는 건조하고 서늘한 장소에서 보관하는 것이 좋습니다.그러나, 사용하는 환경 조건에 따라 건전지의 방전 속도가 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 건전지를 노출시키는 온도, 습도, 진동, 충격 등의 조건이 다르면 건전지의 수명이 크게 달라질 수 있습니다.
학문 /
화학
23.12.27
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카르니틴이나 아르기닌등을 운동 보조제를 먹고 운동을 하면 운동능력이 더 좋아지는 원리가 뭔가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 에너지 생성: 카르니틴은 지방산을 미토콘드리아로 운반하여 에너지 생성에 기여합니다. 지방산은 장기간 운동 및 저강도 운동 시 운동 연료로 사용됩니다. 카르니틴의 보충은 지방산의 이용을 촉진하여 지구력을 향상시킬 수 있습니다.2. 혈류 개선: 카르니틴과 아르기닌은 혈관을 확장시키고 혈류를 증가시키는 효과가 있을 수 있습니다. 이는 근육에 더 많은 산소와 영양소를 공급하고 노폐물을 제거하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이로 인해 운동 성능이 향상될 수 있습니다.3. 산소 소비량 감소: 아르기닌은 운동 중에 발생하는 근육 피로를 감소시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 근육 내에서 산소 소비량을 감소시키고 유산소 운동 시 더 오래 지속할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.
학문 /
물리
23.12.27
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목성이 지구의 안전을 지켜주는 행성이라는 말 뜻이 궁금해요~
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.실제로 "목성이 지구의 안전을 지켜준다"는 주장은 과학적으로 증명되지 않았으며, 과학계에서는 이를 지지하는 증거가 없습니다. 이 주장은 종종 과학 이론이 아닌, 일종의 미신적인 믿음이나 우연에 의존한 주장으로 간주됩니다.태양계 행성들은 각자의 궤도에서 공전하며, 서로 간에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 이는 지구와 목성 사이의 거리가 매우 멀고, 목성이 지구의 궤도와는 상관관계가 거의 없기 때문입니다. 목성은 태양계에서 가장 크고 무거운 행성 중 하나이지만, 그 크기와 중력은 지구의 안전과 직접적인 연관성이 없습니다.지구의 안전은 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 이에는 지구의 자기장, 지구 주변의 우주 환경, 천체 충돌 등이 포함됩니다. 이러한 요인들은 지구를 보호하고 안전을 유지하기 위해 과학적으로 연구되고 모니터링되고 있으며, 목성과 같은 원거리 행성들은 이 과정에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.27
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화학 용어 중에 라디칼 반응이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.라디칼 반응은 화학 반응 중에서 라디칼이라 불리는 화학 종류의 중간체들이 관여하는 반응입니다. 라디칼은 하나의 원자나 분자에서 하나 이상의 비반응성 전자를 가지고 있는 화학종입니다.라디칼 반응은 라디칼들이 다른 분자들과 상호작용하여 새로운 화학 결합을 형성하거나 불안정한 라디칼들이 안정화되는 과정을 포함합니다. 이러한 반응은 고에너지 조건하에서 발생할 수 있으며, 광 활성화 또는 열 활성화와 같은 외부 에너지 입력에 의해 촉진될 수도 있습니다.라디칼 반응은 다양한 화학과 생물학적 과정에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 대기 중의 오존 생성, 폴리머화 반응, 유기 합성, 화학 폭발 등에 관여합니다. 라디칼 반응은 자유 라디칼의 활성과 반응성 때문에 종종 고도로 선택적이고 반응이 빠르며 복잡한 경로를 따를 수 있습니다.
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화학
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