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우주정거장에서 우주선을 쏘아 올리는건 불가능 한건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아니요, 전혀 황당한 질문이 아닙니다! 공간에서 우주선을 만들어 지구로 쏘아 올리는 대신, 우주정거장에서 우주선을 직접 쏴버리는 생각은 흥미로운 아이디어입니다. 이것은 "우주 자원 이용" 또는 "인공 중력 장치" 같은 개념과 관련이 있을 수 있습니다.우주정거장에서 우주선을 만들고 쏘아버리는 접근 방식은 몇 가지 장점을 가질 수 있습니다1. 비용 절감: 지구로 우주선을 쏘아 올리는 것보다 우주정거장에서 우주선을 쏘아버리는 것이 비용을 절감할 수 있습니다. 지구로 우주선을 올릴 때에는 런처, 연료, 비행 경로 등 다양한 요소에 대한 비용이 발생하는 반면, 우주정거장에서는 이미 우주에 있으므로 비용이 절감될 수 있습니다.2. 자원 이용: 우주정거장은 우주에서 자원을 활용하고 재활용할 수 있는 기반이 될 수 있습니다. 예를 들어, 우주정거장에서 우주선을 만들 때에는 우주에서 얻을 수 있는 자원들을 활용하여 생산할 수 있습니다. 이는 장기적으로는 비용을 절감하고 지속 가능한 우주 여행을 위한 자원 확보에 도움이 될 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.12.14
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잠수함에 있어서 스텔스 기술이 있다고 합니다. 이기술은 어떤 기술인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 형태 디자인: 잠수함은 레이더에 의한 탐지를 최소화하기 위해 부드럽고 각진 형태로 디자인되며, 선수부와 육안에서 식별하기 어렵도록 날카로운 모서리를 갖추고 있습니다.2. 흡음 재료: 스텔스 잠수함은 소음을 최소화하기 위해 흡음 재료를 사용합니다. 이러한 재료는 소리를 흡수하거나 반사하여 적의 수중 소나타(sonar) 탐지 시스템으로부터 은밀하게 행동할 수 있도록 도와줍니다.3. 전기적 차폐: 스텔스 잠수함은 자체적인 전기 시스템을 사용하여 전자기파를 최소화합니다. 이를 통해 레이더 신호를 반사하거나 감지 범위를 줄일 수 있습니다.4. 섀도잉: 스텔스 잠수함은 적의 레이더에 의한 탐지를 피하기 위해 지형이나 다른 대형 구조물과 같은 섀도우 영역에 숨을 수 있습니다. 이를 통해 탐지 선 감소와 함께 은밀한 작전 수행이 가능해집니다.
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전기·전자
23.12.14
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수직 이착륙 비행기가 그렇지 않은 비행기에 비하여 작전 반경이 작다고 합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 수직 이착륙 능력: 수직 이착륙 비행기는 수직으로 이륙 및 착륙할 수 있기 때문에, 이착륙을 위한 장착물이나 시설에 의존하지 않고 다양한 지형에서 운용할 수 있습니다. 이로 인해 작전 반경이 작아지며, 미리 준비된 고정된 이착륙장이 필요하지 않습니다.2. 애로학적 특성: 수직 이착륙 비행기는 특수한 디자인과 엔진을 갖추고 있어 저속 비행 및 수직 이동에 특화되어 있습니다. 이러한 디자인은 비교적 작은 크기와 낮은 무게를 가지도록 설계되어 작전 반경을 줄이고 무장량을 최소화합니다.3. 다목적 운용: 수직 이착륙 비행기는 다양한 임무 수행을 위해 사용됩니다. 군사적인 용도로 사용되는 경우에도, 다목적 플랫폼으로서 다양한 임무를 수행할 수 있으며, 이는 작전 반경과 무장량의 유연성을 높입니다.4. 기술적 제약: 수직 이착륙 비행기의 기술적인 제약 사항도 작전 반경과 무장량에 영향을 미칠 수 있습니다. 수직 이착륙을 위한 엔진 및 제어 시스템, 추가적인 안전장치 등이 필요하며, 이로 인해 추가적인 무게와 제약이 발생할 수 있습니다
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기계공학
23.12.14
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온도가 다른 물을 드라이기로 말릴때 어느게 잘 말리나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 미온수: 미온수는 상대적으로 온도가 낮기 때문에 물 분자의 활동성이 낮아 마르는 속도가 다른 두 가지보다 느릴 수 있습니다.2. 온수: 온수는 따뜻하므로 물 분자의 활동성이 증가하고 증발 속도가 미온수보다 빠를 수 있습니다.3. 냉수: 냉수는 가장 높은 온도 차이로 인해 물 분자의 활동성이 가장 높아져 빠르게 증발합니다.냉수가 가장 빨리 마르고, 그 다음으로 온수가 마르며, 마지막으로 미온수가 마르게 될 것입니다. 그러나 이는 일반적인 상황이며, 실제로는 바람의 세기, 습도, 물의 양 등 다양한 요인에 따라 결과가 다를 수 있습니다.
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화학
23.12.14
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원유탐사는 어떤 방식으로 이루어지고 있는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 지리적 조사: 원유 탐사는 먼저 지리적 조사로 시작됩니다. 항공 또는 위성 사진, 지질 지도, 지질 조사 등의 데이터를 수집하여 원유 잠재 지역을 선정합니다. 지질학적 특성과 지질 구조를 고려하여 원유가 축적될 수 있는 지역을 식별합니다.2. 지질 조사: 지질 조사는 지하 구조와 지질 특성을 파악하기 위해 수행됩니다. 지질학적 데이터를 수집하고 지하 지질 구조를 이해하기 위해 지질 코어를 채취합니다. 이를 통해 원유가 생성되고 축적되는 지질적 환경을 파악할 수 있습니다.3. 지리적 조사와 지질 조사 결과를 분석하여 원유가 축적될 가능성이 높은 잠재 지역을 선정합니다.4. 탐사 구슬 또는 초음파를 사용하는 지질 조사 기술을 활용하여 지하 구조를 탐사합니다. 지하에서 반사되는 파동을 분석하여 원유 존재 여부를 확인하고, 원유가 존재하는 깊이와 규모를 파악합니다.5. 탐사 구슬이나 초음파 탐사 결과에 기반하여 원유를 얻을 수 있는 용매가 있는지 확인합니다. 이를 위해 시추 작업이 수행됩니다. 시추 탐사는 지하로 깊이 들어가며 원유가 존재하는 층을 목표로 지하로 탐사합니다.6. 원유 샘플을 채취하여 분석합니다. 샘플을 분석하여 원유의 품질, 성분, 산출 가능성 등을 평가합니다.7. 최종적으로, 탐사 결과와 분석 데이터를 종합하여 원유 존재 여부와 경제적 탐사 가능성을 평가하고, 원유 생산을 위한 생산시설을 설립하게 됩니다
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토목공학
23.12.14
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엘리뇨 현상이 언제까지 지속되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.엘니뇨 현상은 일반적으로 9~12개월 동안 지속됩니다. 그러나 정확한 기간은 변동할 수 있으며, 각 해마다 다를 수 있습니다. 일반적으로 엘니뇨는 태평양 해역의 온도 변화와 관련이 있으며, 엘니뇨 이벤트가 발생하는 시기와 지속 기간은 여러 요인에 의해 영향을 받습니다.태평양 엘니뇨-남방진동지표를 사용하여 엘니뇨 현상의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이 지표는 엘니뇨와 라니냐 상태를 판단하는 데 도움을 줍니다. 하지만 특정한 년도에 엘니뇨 현상이 정확히 언제까지 지속될지 예측하는 것은 어렵습니다.엘니뇨와 라니냐는 지구 대기와 해양 사이의 복잡한 상호작용에 의해 영향을 받기 때문에, 그 지속 기간과 강도는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 관측 데이터와 기상 예측 모델을 통해 엘니뇨 현상을 예측하고 모니터링하는데 사용되지만, 정확한 기간을 예측하기는 어렵습니다.
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지구과학·천문우주
23.12.14
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개미가 무거운걸 들 수 있는 과학적 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.첫째로, 개미의 체구와 근력 구조가 뛰어나기 때문입니다. 개미의 몸은 작고 단단하며, 근육은 비교적 크고 강력합니다. 이러한 특징은 개미가 상대적으로 더 무거운 물체를 들 수 있게 만들어 줍니다.둘째로, 개미는 비례적으로 힘을 발휘할 수 있는 특별한 근육 구조를 가지고 있습니다. 개미는 자신의 크기에 비해 매우 강력한 근육을 가지고 있으며, 이는 개미의 신축성과 힘을 효과적으로 전달하도록 도와줍니다.셋째로, 개미는 그룹 협력을 통해 더 무거운 물체를 들 수 있습니다. 개미는 사회적 생물이기 때문에 여러 개미가 함께 협력하여 무거운 물체를 들어올릴 수 있습니다. 개미는 작은 개체가 맡을 수 없는 무거운 물체를 여러 개의 개체가 나눠서 들고 올릴 수 있으므로, 그룹 협력이 개미의 무거운 물체 들기에 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
23.12.14
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AI 반도체 관련해서 CXL이 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.CXL은 "Compute Express Link"의 약자로, 컴퓨팅 분야에서 사용되는 고속 데이터 통신 기술입니다. CXL은 CPU, GPU, FPGA 등의 다양한 프로세서와 메모리, 가속기 등을 연결하는 인터커넥트 기술로 개발되었습니다.CXL은 주로 고성능 컴퓨팅, 데이터 센터, 인공지능 분야에서의 연산 성능과 데이터 처리 속도를 향상시키기 위해 사용됩니다. 이 기술은 PCI와 유사한 인터페이스를 제공하면서도 더 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공합니다. 이를 통해 데이터 전송의 효율성과 처리 속도를 향상시키는 것이 목표입니다.CXL은 HBM과는 다른 기술로, 주로 메모리와 프로세서 사이의 통신에 사용됩니다. HBM은 반도체 기술로 개발된 고대역폭 메모리로, 주로 그래픽 카드 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 사용됩니다. HBM은 높은 데이터 대역폭과 저전력 소비를 제공하여 데이터 처리 성능을 향상시킵니다.CXL은 현재 주목받고 있는 기술이지만, HBM과의 비교는 어렵습니다. 두 기술은 서로 다른 용도와 적용 분야를 가지고 있으며, 각각의 기술은 자체적으로 중요한 역할을 수행합니다. 따라서 CXL이 HBM만큼의 파급력을 가지는지는 현재로서는 확답하기 어렵습니다. 그러나 둘 다 컴퓨팅 분야에서의 성능 향상과 데이터 처리에 기여하는 중요한 기술로 인정받고 있습니다.
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전기·전자
23.12.14
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폐렴의 원인과 어떤 증상들이 나타날 수 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.폐렴은 다양한 원인에 의해 발생할 수 있는 감염성 질환으로, 주로 세균, 바이러스 또는 곰팡이 등의 병원체에 의해 유발됩니다. - 기침: 가래가 포함된 마른 기침 또는 가래가 있는 기침이 나타날 수 있습니다.- 호흡곤란: 숨쉬기 어려움, 숨이 차다는 느낌 등 호흡에 어려움을 겪을 수 있습니다.- 가슴 통증: 가슴의 통증이나 불편감이 나타날 수 있습니다.- 발열: 체온이 상승하여 발열이 나타날 수 있습니다.- 피로감: 육체적 또는 정신적으로 지친 느낌이 나타날 수 있습니다.- 기타 증상: 오한, 근육통, 두통, 구토, 설사 등의 증상이 동반될 수 있습니다.
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생물·생명
23.12.14
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맥주에서 김이 빠졌다라는 건 과학적으로 어떤 현상인가요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.맥주에서 김이 빠지는 현상은 "맥주 국면 현상"으로 알려져 있습니다. 이 현상은 맥주에 포함된 이산화탄소 가스가 빠져나와서 일어나는 것입니다.맥주에는 발효 과정에서 생성된 이산화탄소 가스가 포함되어 있습니다. 보통 맥주병이나 맥주잔을 열면서 압력이 낮아지면, 이산화탄소 가스가 용출되며 맥주 국면이 형성됩니다. 이때 김이 빠지는 현상이 발생하게 됩니다.김이 빠지는 현상은 주로 맥주 병을 여는 순간 발생하며, 이는 이산화탄소 가스의 용출과 함께 맥주 국면이 불안정한 상태로 변하는 결과입니다. 이산화탄소 가스가 떠오르면서 김이 형성되었다가 사라지는 과정을 관찰할 수 있습니다.
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화학
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