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얼음이 맑은 유리처럼 투명하게 어는 이유는 무엇인가요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.얼음의 투명성은 결정 구조와 관련이 있습니다. 얼음은 정렬된 방식으로 분자들이 배열되는 고정된 결정 구조를 가지고 있습니다. 이 구조는 빛을 효과적으로 투과시키는데 기여합니다. 얼음 분자들이 규칙적으로 배열되면서 빛이 산란되는 현상이 줄어들어 투명한 외관을 만들어줍니다.얼음은 공기 포함물질이 거의 없는 순수한 물로 얼어나기 때문에 투명합니다. 공기나 다른 불순물이 얼음에 혼합되면 빛이 산란되어 투명성이 감소할 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.12.11
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화학 용어 중에 부교감 신경계가 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.부교감 신경계는 신경계의 한 부분으로, 자율 신경계라고도 불립니다. 부교감 신경계는 신체의 자발적이지 않은 기능을 조절하는 역할을 합니다. 이 신경계는 주로 안정과 적응에 관련된 생리적 기능을 조절합니다.부교감 신경계는 심박 조절, 호흡 조절, 소화 조절, 혈압 조절 등과 같은 여러 가지 생리적인 기능을 조절합니다. 이 신경계는 신체의 긴장을 완화시키고 적응과 회복을 촉진하기 위해 활성화됩니다. 부교감 신경계의 활성화는 일반적으로 "휴식 및 소화" 상태와 관련이 있습니다.반면, 대비되는 신경계로는 교감 신경계가 있습니다. 교감 신경계는 신체의 "전투 또는 도망" 상태와 관련이 있으며, 심박수 증가, 혈압 상승, 혈당 농도 증가 등과 같은 반응을 조절합니다.
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화학
23.12.11
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상어 이빨은 진짜 무한대로 재생되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.상어의 이빨은 일반적으로 무한대로 재생되는 것은 아닙니다. 상어는 다른 동물과 비교하여 빠른 속도로 이빨을 재생하는 능력을 가지고 있지만, 이는 일반적으로 제한되어 있습니다.상어의 이빨은 여러 번 재생될 수 있도록 구조적으로 설계되어 있습니다. 일부 상어는 한 번에 여러 개의 이빨을 가지고 있으며, 이빨이 손상되거나 떨어진 경우 다음 이빨이 앞으로 나와 자리를 대체합니다. 이 과정은 일정한 속도로 반복될 수 있지만, 이빨의 재생 능력은 상어 종류에 따라 다를 수 있습니다.그러나 이러한 재생 능력도 한계가 있습니다. 이빨이 심하게 손상되거나 상어의 노화 과정이 진행될 경우, 이빨의 재생 속도가 저하될 수 있습니다. 또한, 상어의 이빨은 재생되는 동안 완전히 기능을 유지하지 않을 수도 있습니다.
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생물·생명
23.12.11
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문득 떠오른 궁금증인데 식물도 피를 흘리나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 맞습니다. 동물과 곤충은 혈관을 가지고 있어서 파열되거나 끊어지면 피가 나올 수 있습니다. 그러나 식물은 혈관이 없습니다. 식물의 주요 수송체는 xylem과 phloem이라고 불리는 조직입니다. 이들은 식물 내부에서 수분, 영양분, 그리고 기타 물질을 전달하는 역할을 합니다. xylem은 물과 무기 염분을 식물의 뿌리에서 상단으로 올리는 역할을 하며, phloem은 식물의 조직 간에 유기물과 영양분을 이동시킵니다.하지만 이러한 식물의 수송조직은 동물의 혈관과는 다릅니다. 식물의 xylem과 phloem은 파열되거나 끊어져도 피가 나오지 않습니다. 대신, 수분과 영양분은 연속적으로 이동하며, 조직 간에 고루 분배됩니다. 이런 이유로 식물은 혈관이 없지만 여전히 생존하며 자라날 수 있습니다.
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생물·생명
23.12.11
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해수면상승이 위험한 이유는 무엇인가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 침수 및 해안 침식: 해수면 상승으로 인해 해변, 해안 지역 및 저지 등이 침수될 수 있습니다. 이로 인해 주택, 인프라 및 기타 건물이 침수되고 파괴될 수 있으며, 해안 침식이 가속화될 수 있습니다.2. 생태계 파괴: 해수면 상승은 해안 생태계에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 해안 습지, 연안 해초, 해안 생물군락 등 해안 생태계는 많은 생물 다양성을 유지하고 해양 생태계의 중요한 부분입니다. 해수면 상승으로 인해 이러한 생태계가 파괴되면 생물 다양성 감소, 서식지 손실 및 생태적 균형의 변화 등이 발생할 수 있습니다.3. 급격한 기후 변화: 해수면 상승은 기후 변화와도 관련이 있습니다. 해양 및 대기 온도의 상승, 해양 산성화 등의 문제가 발생할 수 있으며, 이는 해양 생태계, 어종의 이동 및 서식지 변화 등에 영향을 미칠 수 있습니다.
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화학
23.12.11
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계란에 살모넬라균이 있는 이유는 무엇 때문인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 오염된 환경: 살모넬라균은 자연 환경에서 존재할 수 있으며, 동물의 소변, 배설물, 토양 등에도 존재할 수 있습니다. 계란은 닭의 집단에서 생산되기 때문에, 닭이나 닭의 환경이 살모넬라균으로 오염되면 계란 표면에도 오염될 수 있습니다. 이는 닭이 살모넬라균에 감염되어 계란을 낳을 때 혹은 계란 표면으로 오염된 환경에서 계란이 수집되었을 때 발생할 수 있습니다.2. 오염된 닭의 소화관: 살모넬라균은 닭의 소화관에 주로 존재하는 세균입니다. 닭이 살모넬라균에 감염되면 소화관을 통해 세균이 계란의 내부로 이동할 수 있습니다. 따라서, 살모넬라균 감염을 가진 닭이 계란을 낳을 경우 계란의 내부에도 살모넬라균이 오염될 수 있습니다.
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생물·생명
23.12.11
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텔로미어의 구조와 기능, 그리고 노화 및 질병과의 관계는 어떻게 되는가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.텔로미어는 염색체의 끝에 위치한 DNA의 반복적인 염기 서열입니다. 텔로미어는 주로 TTAGGG와 같은 염기 서열로 구성되어 있으며, 염기 서열의 길이는 개인마다 다를 수 있습니다. 텔로미어의 주요 기능은 염색체의 안정성을 유지하는 것입니다. 염색체가 분열할 때마다 단축되는 현상을 방지하고, 유전 정보의 손실을 방지하기 위해 텔로미어가 존재합니다. 텔로미어는 분열과정에서 손실되거나 손상되지 않도록 보호하는 역할을 합니다.그러나 노화 및 질병과의 관계에서, 연구 결과는 텔로미어의 길이가 중요한 역할을 할 수 있음을 시사합니다. 연구에 따르면, 텔로미어가 점차적으로 단축되는 현상은 세포 노화와 관련이 있을 수 있습니다. 노화 과정에서 텔로미어의 단축은 세포 분열 능력의 감소와 연관되어 있으며, 이는 조직 및 기관의 기능 저하와 노화 징후의 발생과 관련될 수 있습니다.
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생물·생명
23.12.11
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화석 연료는 무엇인가요? 너무 궁금하네요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.화석 연료는 지구의 지하에서 형성된 유기물의 잔해로 이루어진 에너지원입니다. 이러한 유기물은 수백만 년 동안 지열과 압력의 영향을 받아 변화하여 형성되었습니다. 가장 흔히 알려진 화석 연료는 석유, 천연가스, 석탄입니다.1. 석유: 석유는 수백만 년 전에 해양 생물의 잔해가 바닷물 속에 쌓여 압력과 열의 영향을 받아 형성되었습니다. 석유는 주로 연료로 사용되며, 가정용 열, 전기 생산, 운송 등 다양한 용도로 활용됩니다.2. 천연가스: 천연가스는 석유와 마찬가지로 지하에서 형성되었습니다. 메탄을 주성분으로 하며, 주로 천연가스는 가정용 가스, 발전소 연료 및 산업용 연료로 사용됩니다. 또한, 천연가스는 깨끗한 에너지원으로 간주되기도 합니다.3. 석탄: 석탄은 식물의 과정을 거쳐 형성된 화석 연료입니다. 석탄은 주로 전력 생산에 사용되며, 열 발전소에서 연소되어 전기를 생산하는 데에 활용됩니다. 석탄은 대기 중에 이산화탄소와 다른 노후물질을 방출하여 환경적인 영향을 미칠 수 있는 단점이 있습니다.
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화학
23.12.11
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압력은 어떻게 계산되나요? 너무 궁금하네요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.압력은 힘을 특정 면적에 대해 분산시킨 것으로 계산됩니다. 압력은 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있습니다:압력 = 힘 / 면적여기서 힘은 특정 물체에 작용하는 힘의 크기이고, 면적은 힘이 작용하는 면의 크기입니다. 일반적으로 압력의 단위는 파스칼이 사용됩니다.예를 들어, 만약 1000 뉴턴의 힘이 2 제곱미터의 면적에 작용한다면 압력은 다음과 같이 계산됩니다:압력 = 1000 N / 2 m^2 = 500 Pa따라서, 이 경우에는 압력은 500 파스칼(Pa)입니다. 압력은 힘을 면적으로 나누는 것이기 때문에, 면적이 작을수록 같은 힘에 대한 압력은 더 크게 됩니다. 반대로, 면적이 크면 같은 힘에 대한 압력은 작아집니다.
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물리
23.12.11
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우리 눈에 보이지 않는, 전기는 어떻게 흐를까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.눈에 보이지 않는 전기는 전자의 흐름을 통해 이루어집니다. 전자는 원자의 일부로서 전기적으로 부정적인(-) 전하를 가지고 있습니다. 전기는 물질 내의 전자의 흐름으로 전달됩니다.일반적으로 전기는 전기회로를 통해 흐릅니다. 전기회로는 전력원(전지, 발전기 등)에서 전기에너지를 생성하고, 전선으로 전기를 운반하며, 소모기(전구, 모터 등)에서 전기 에너지를 사용하는 경로로 구성됩니다. 전기회로 안의 전선은 금속으로 만들어져 있으며, 금속 내에는 자유 전자들이 존재합니다. 외부 전기 에너지(전압)가 전선에 가해지면, 전자들이 전선을 따라 움직여 전류를 생성하게 됩니다.전기는 전류라는 형태로 흐르는데, 전류는 양(+) 전하의 흐름 방향과 반대로 전자의 흐름 방향으로 정의됩니다. 전자는 전선의 금속 구조 안에서 자유롭게 이동할 수 있으며, 외부 전압이나 전자의 충돌에 의해 움직입니다.
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전기·전자
23.12.11
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