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강한햇빛을받으면 피부가 검게그슬리는데 왜색이변하는지궁금해요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 멜라닌 생성: 자외선은 피부 내의 피부색소인 멜라닌을 자극하여 생성을 촉진시킵니다. 멜라닌은 피부를 보호하기 위해 자외선을 흡수하고 분산시키는 역할을 합니다. 피부가 노출된 부분에서 멜라닌이 과도하게 생성되면 피부가 검게 변할 수 있습니다.2. 염증 반응: 자외선은 피부 세포에 직접적으로 작용하여 염증 반응을 유발할 수 있습니다. 이로 인해 피부가 붉어지고, 염증이 생기면서 피부가 그슬리고 상처가 생길 수 있습니다.3. 콜라겐 파괴: 자외선은 피부 내의 콜라겐 섬유를 파괴할 수 있습니다. 콜라겐은 피부의 탄력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 자외선에 노출된 피부는 콜라겐 파괴로 인해 탄력이 감소하고, 그 결과로 피부가 검게 그슬리게 될 수 있습니다.
학문 /
화학
23.12.17
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뉴스보니 도심의 빛오염이 심하다고하던데 빛오염이뭔지궁금해요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.빛 오염은 인위적인 조명이 불필요하게 밝게 되어 밤에 하늘을 가리고 자연적인 어둠을 침범하는 현상을 말합니다. 이는 주로 도시나 개발된 지역에서 발생하는 경향이 있습니다.1. 반사 빛: 거리나 건물의 표면에서 빛이 반사되어 아래로 향하는 것을 말합니다. 이로 인해 밤하늘이 밝아지고, 별이나 천체의 관측이 어려워질 수 있습니다.2. 산란 빛: 공기 중에 미세한 입자들이 존재할 때 빛이 이 입자들과 상호작용하여 산란됩니다. 이로 인해 공기가 탁한 것처럼 보이고, 빛의 강도와 선명도가 줄어들 수 있습니다.3. 지구광: 도심이나 도로 등 인간의 활동으로 인해 지상에서 방출되는 빛입니다. 이는 주로 건물이나 가로등 등의 인공 조명으로 인해 발생하며, 밤에도 주변이 밝게 보이는 현상을 만들어냅니다.
학문 /
토목공학
23.12.17
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비가 오거나 혹은 눈이 온 날에는 전화가 잘 되지 않는데 왜 그런 것인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 대기 상태의 변화: 비 또는 눈은 공기 중의 수증기를 증가시킵니다. 이는 대기의 상태를 변화시키고, 전파의 속도와 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 비 또는 눈이 있는 날은 공기 중의 수증기 밀도가 증가하므로 전파가 흡수되거나 산란되어 전파 경로의 감쇄가 발생할 수 있습니다.2. 장애물 및 간섭: 비 또는 눈이 내릴 때, 전화 신호는 장애물을 통과해야 합니다. 예를 들어, 건물, 나무, 빌딩 등의 장애물은 전파를 차단하거나 약화시킬 수 있습니다. 또한, 눈이나 비는 전파를 반사하고 산란시킬 수도 있으며, 이로 인해 신호의 간섭이 발생할 수 있습니다.3. 기상 조건의 영향: 강한 비 또는 눈은 전화 기지국과 휴대전화 간의 신호 강도를 약화시킬 수 있습니다. 비 또는 눈은 신호의 흡수와 반사를 증가시켜 신호가 약해지거나 왜곡될 수 있습니다.
학문 /
화학
23.12.17
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눈이 만들어지는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.눈이 하얗고 예쁜 이유는 빛의 산란과 반사입니다. 눈은 수증기가 결정화되어 만들어진 것으로, 햇빛이나 조명 등의 빛이 눈의 표면에 반사될 때 산란되어 하얗게 보입니다.빛이 눈알에 닿으면, 눈알 내부에서 산란되어 모든 방향으로 흩어집니다. 이런 산란은 빛의 파장이 눈알에 부딪히면서 일어나며, 각 파장의 산란 정도가 다르기 때문에 빛은 하얗게 보입니다. 또한, 빛이 눈알 내부를 지나 각도가 변하면서 굴절되기 때문에 반사되는 빛의 방향이 달라져서 눈이 반짝이는 것처럼 보입니다.눈이 많이 내릴수록, 지면에 쌓인 눈 결정이 빛을 산란시키는 방법이 더 많아져서 더 밝고 하얗게 보입니다. 또한, 눈 결정은 여러 가지 모양과 크기가 있기 때문에 빛을 산란시키는 방법도 다양합니다. 이러한 다양한 결정 모양과 크기가 함께 작용하여 눈이 매우 아름답고 다양한 모양으로 보입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.17
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모든 행성들은 왜 구형으로 생긴걸까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.행성들이 구형으로 생기는 이유는 중력입니다. 중력은 물체들 사이에서 서로를 끌어당기는 힘입니다. 처음에는 행성이 형성될 때 무작위로 분포된 물질들이 있을 수 있습니다. 하지만 중력은 이 물질들을 서로 끌어당겨 하나로 모으려고 합니다. 이 과정에서 물질들은 서로 충돌하고 합체하면서 계속해서 중력에 의해 압축됩니다.중력에 의해 물질들이 압축되면, 압력과 열이 생성됩니다. 이 압력과 열은 물질을 모양을 유지할 수 있는 균형 상태인 구형 형태로 이끌어냅니다. 구 형태는 물질을 모든 방향에서 동일하게 압축하고 분배할 수 있는 가장 효율적인 형태입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.17
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라디오의 송출 받는 원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.라디오 송출은 다음과 같은 단계로 이루어집니다:1. 마이크로폰 등 입력 장치를 통해 음성이나 음악 등의 오디오 신호가 생성됩니다.2. 오디오 신호는 전기 신호로 변환됩니다. 이는 주파수 변조 또는 진폭 변조 방식으로 이루어집니다. FM 방식은 주로 FM 라디오에서 사용되고, AM 방식은 AM 라디오에서 주로 사용됩니다.3. 변조된 전기 신호는 라디오 송신기에 의해 고주파 신호로 변환됩니다. 이 신호는 특정 주파수 범위 내에서 전파되는 라디오 파장으로 변조됩니다.4. 라디오 파장은 안테나를 통해 공중으로 전파됩니다.라디오 수신은 다음과 같은 단계로 이루어집니다:1. 안테나는 공중으로 전파된 라디오 파장을 받아들입니다.2. 안테나에서 수신된 라디오 파장은 라디오 수신기로 전달됩니다.3. 라디오 수신기는 수신된 라디오 파장을 감지하고, 이를 원래의 전기 신호로 복원합니다.4. 복원된 전기 신호는 스피커로 전달되어 오디오 신호로 재생됩니다.
학문 /
전기·전자
23.12.17
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시리우스 라고 불리는 별은 항상 볼 수 있는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.시리우스는 지구에서 가장 밝은 별로 알려져 있습니다. 그러나 시리우스를 항상 볼 수 있는 것은 아닙니다. 시리우스는 남반구에서는 대체로 시각적으로 더 높게 떠 있는 반면, 북반구에서는 더 낮게 떠 있을 수 있습니다.북반구에서 시리우스를 볼 수 있는 가장 좋은 시기는 겨울철입니다. 겨울철에는 시리우스가 하늘에서 가장 높이 떠 있어서 볼 수 있는 기회가 더 많습니다. 그러나 여름철에는 시리우스가 지평선에 가깝게 떠 있으므로 관측하기가 어려울 수 있습니다.또한, 지구의 위도에 따라 시리우스의 관측 가능 여부도 달라집니다. 적도 지역에서는 시리우스를 관측하기가 쉽고, 극지방에서는 관측하기가 어렵습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.17
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별은 실제로도 반짝이고 있는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.실제로 별은 반짝이는 것처럼 보입니다. 이는 지구의 대기가 별의 빛을 흩뜨리고 차단하기 때문에 발생하는 현상입니다. 이 현상을 대기의 굴절이나 선향 산란이라고도 합니다.별의 빛은 지구의 대기를 통과할 때 대기 분자와 상호작용하며, 이 때 빛이 산란되고 굴절됩니다. 이렇게 빛이 다양한 각도로 산란되고 굴절되면, 우리 눈에는 별이 반짝거리는 현상으로 인식됩니다.또한, 지구의 대기는 항상 움직이고 변하는데, 이러한 대기의 움직임도 별의 빛을 반짝거리게 만듭니다. 대기의 불규칙한 움직임과 변화로 인해 별의 빛이 시각적으로 변화하고 반짝이는 것처럼 보입니다.
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지구과학·천문우주
23.12.17
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태양 플레어가 발생하는 이유는 무엇때문인가요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태양 플레어는 태양의 활동 중 하나로, 태양 표면에서 갑작스럽게 발생하는 강력한 에너지 방출 현상입니다. 이러한 플레어는 주로 태양의 자기장의 활동과 관련이 있습니다.태양은 자기장을 가지고 있으며, 태양 자기장은 복잡하게 꼬여있는 형태를 가지고 있습니다. 때로는 이러한 자기장이 극대화되어 강력한 자기장의 지역, 즉 솔라 액티브 영역에서 플레어가 발생합니다.플레어가 발생하는 과정은 아직 완전히 이해되지 않았지만, 일반적으로는 자기장 선들이 교차되거나 재결합되는 과정에서 발생한다고 알려져 있습니다. 이러한 자기장의 교차나 재결합은 플레어가 에너지를 방출하게 되는 원인 중 하나입니다.
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지구과학·천문우주
23.12.17
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포화 기체가 정확히 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.포화 기체는 특정 온도와 압력에서 더 이상 액체나 고체로 변하지 않고, 기체 상태로 존재하는 물질을 말합니다. 이는 해당 온도와 압력에서 해당 물질의 증기와 액체 간의 상태변화가 평형에 도달했음을 의미합니다.포화 기체는 물리학과 화학에서 중요한 개념으로 사용됩니다. 예를 들어, 물의 경우, 100도의 온도에서 1기압의 압력에서 포화 기체인 수증기로 존재합니다. 이때, 수증기는 액체인 물과 평형을 이루고 있습니다.포화 기체는 액체와 기체 사이의 상태변화와 관련된 다양한 현상과 과정을 이해하는 데 도움을 줍니다. 이는 기상학, 화학, 열역학 등 다양한 분야에서 활용되는 개념입니다.
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화학
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