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루퍼트의 눈물의 꼬리 부분이 약한 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 디자인 요인: 눈물의 앞부분이 강하고 내구성이 높은 이유는, 주로 보호 기능을 수행하기 위해 디자인되었습니다. 앞부분은 외부 충격과 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 설계되어 있습니다.2. 에너지 분산: 눈물의 꼬리 부분은 약한 이유는, 에너지 분산을 위해 설계되었기 때문입니다. 만약 눈물이 전체적으로 강하고 내구성이 높다면, 외부 충격이 발생했을 때 유리가 강하게 파괴될 가능성이 있습니다. 꼬리 부분이 약하게 설계되어 있으면, 충격이 발생했을 때 꼬리 부분이 먼저 깨져서 에너지를 분산시키고 전체 유리의 파괴를 방지합니다.
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물리
23.12.03
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레이저의 빛은 흐트러짐없이 일직선으로 향할 수 있는 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 강한 응집력: 레이저는 높은 응집력을 가지고 있습니다. 이는 레이저 빛이 진행 방향으로 매우 집중되어 있음을 의미합니다. 레이저 광선은 다수의 광자들이 동일한 파장, 위상, 방향 및 운동 상태로 진행하기 때문에 흐트러짐이 거의 없습니다.2. 반사와 굴절의 최소화: 레이저 빛은 거울 표면 등에서의 반사를 최소화하고, 굴절을 최소화하기 위해 설계되어 있습니다. 이를 위해 레이저 시스템은 광선을 직선으로 유지하고 광선이 방향을 바꾸지 않도록 광학적 요소를 사용합니다.3. 레이저 공명 공간: 레이저는 일반적으로 레이저 공명 공간 내에서 광선을 생성하고 증폭시킵니다. 이는 광선이 특정한 경로를 따라 진행하도록 유지하는 역할을 합니다. 레이저 공명 공간은 광선의 진행 방향을 유지하고 흐트러짐을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.
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전기·전자
23.12.03
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방사능 측정기를 쇼핑몰에서 팔던데요. 일상생활에 방사능이 많나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일반적으로 일반 가정에서 방사능 물질에 노출될 가능성은 매우 낮습니다. 그러나 특정 상황에서는 방사능 물질에 노출될 수 있는 가능성이 있을 수 있습니다.1. 지역적인 요인: 일부 지역은 지하수나 지반에 자연적으로 방사능을 높게 함유하고 있을 수 있습니다. 이러한 지역에서는 방사능 측정이 필요할 수 있습니다.2. 건축 재료: 일부 건축 재료에는 방사능 물질이 함유되어 있을 수 있습니다. 예를 들어, 일부 천연 돌재나 방사성 물질을 함유한 건축 재료를 사용한 경우 방사능 노출 가능성이 있을 수 있습니다.3. 핵의학적 관련 물질: 핵의학적 사용 또는 방사선 치료를 받은 경우, 방사능 측정기를 사용하여 방사능 노출을 모니터링할 수 있습니다.
학문 /
전기·전자
23.12.03
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방사능 물질은 시간이 지나면 방사능이 없어지나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.방사능은 물질에서 방사성 원자들이 붕괴되면서 방출되는 입자나 전자기파의 형태로 나타납니다. 방사능은 일정한 속도로 저절로 사라지지 않습니다. 그러나 방사능이 있는 물질에서 방사능이 방출되는 양은 시간이 지남에 따라 줄어들 수 있습니다.방사능을 나타내는 지표 중 하나는 반감기입니다. 반감기는 방사성 물질이 반쯤 붕괴되는 데 걸리는 시간을 의미합니다. 예를 들어, 반감기가 10일인 물질은 10일이 지나면 초기 방사능의 절반만 남게 됩니다. 그리고 다시 10일이 지나면 그 중 절반만 남게 되고, 이 과정이 지속됩니다. 방사능이 있는 물질은 시간이 지남에 따라 방사능의 양이 감소하게 됩니다. 그러나 방사능이 완전히 사라지는 데에는 많은 시간이 걸릴 수 있으며, 일부 방사성 물질은 수백 또는 수천 년에 걸쳐 방사능을 방출할 수 있습니다.
학문 /
화학
23.12.03
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자석에서 n극과 s극이 없는 지점은 어떻게 부르나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.자석은 작은 단위인 자기 도메인으로 구성되어 있습니다. 각 자기 도메인은 자기장을 가지며, 인접한 자기 도메인들은 서로 정렬되어 N극과 S극을 형성합니다. 따라서 자석을 잘라도 각각의 작은 조각은 그 안에 속한 자기 도메인의 정렬에 따라 N극과 S극을 가지게 됩니다.얇게 슬라이스하면서 자석을 계속 나누면, 작은 자기 도메인들이 만들어집니다. 이러한 작은 도메인들은 그 안에서도 N극과 S극을 가지게 되므로, 얇게 슬라이스를 하더라도 N극과 S극은 계속해서 존재합니다.
학문 /
물리
23.12.03
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아인슈타인의 일반상대성이론이라는 것은 어떤 내용인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아인슈타인의 일반상대성이론은 1915년에 알버트 아인슈타인에 의해 제안된 물리 이론입니다. 이 이론은 중력을 공간과 시간의 곡률로 설명하는데, 기존의 뉴턴의 중력 이론보다 보다 포괄적이고 정확한 설명을 제공합니다.아인슈타인의 일반상대성이론은 중력을 질량체가 공간과 시간을 굴곡시키는 것으로 설명합니다. 이론에 따르면, 질량체가 공간과 시간을 굴곡시키면 그 굴곡된 공간에 다른 물체가 따라 움직이게 되는데, 이 움직임이 우리가 중력이라고 느끼는 힘이 됩니다.호킹은 이 일반상대성이론을 우주의 기원을 연구하는 데에 적용했습니다. 일반상대성이론을 통해 우주의 초기에 대한 모델을 구축하고, 빅뱅 이론과의 관련성을 탐구함으로써 우주의 기원과 진화를 이해하려는 노력을 하였습니다. 일반상대성이론은 우주의 확장이론과 밀접한 관련이 있어, 우주의 기원과 성질을 이해하는 데에 중요한 도구로 사용되었습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.03
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지구와 달이 멀어지는 이유와 매년 어느정도 거리가 멀어지나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구와 달이 멀어지는 이유는 조금씩 서서히 지구와 달의 거리가 멀어지기 때문입니다. 이는 지구와 달 사이의 조력으로 인해 발생합니다. 달과 지구 사이의 조력은, 지구의 조력이 달에게 조금 더 크기 때문에, 달이 조금씩 지구에 가까워지게 만듭니다. 이로 인해, 달은 지구 주위를 돌면서 서서히 지구에 끌려들어가게 되며, 이로 인해 지구와 달 사이의 거리가 멀어지게 됩니다.매년 지구와 달 사이의 거리는 약 3.8cm 정도 멀어지고 있습니다. 이는 매우 작은 수치이지만, 시간이 지나면서 누적되면서 지구와 달 사이의 거리가 더욱 멀어지게 되며, 이로 인해 달은 지구에서 멀어지게 됩니다. 이러한 현상은 "달의 이탈" 혹은 "달의 이탈 운동"이라고도 불리우며, 지구와 달 사이의 거리가 멀어지면서 달이 지구에서 볼 수 있는 크기도 서서히 작아지게 됩니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.03
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1g짜리의 무게에 얼만큼의 속도가 더해지면?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.무게에 속도가 더해지면 추가적인 힘이 작용하는 원리는 "원심력"이라고 알려져 있습니다. 원심력은 회전하는 물체에서 중심으로 향하는 힘입니다. 이 힘은 물체의 질량과 회전 속도에 따라 결정됩니다.만약 1g(지구 중력 가속도의 1배)의 무게에 대해 어떤 속도가 적용된다면, 그 힘은 추가적인 1g가 됩니다. 즉, 원심력에 의해 물체에 작용하는 힘은 더해진 속도에 따라 증가합니다.하지만 100kg에 가까운 힘을 내기 위해서는 매우 높은 속도가 필요합니다. 이를 위해서는 매우 빠른 회전 속도가 필요하며, 일반적으로 일상적인 상황에서는 이를 달성하기 어렵습니다. 또한, 이러한 고속 회전은 안전 문제와 기술적인 제약으로 인해 쉽게 실현되지 않습니다.
학문 /
화학
23.12.03
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우리 지구가 공전궤도를 이탈시기기 위해선 어떤 사건이 발생하면 일어나나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 외부 천체의 중력 영향: 다른 천체가 지구에 충돌하거나 지구 근처를 통과함으로써 그 중력 영향으로 인해 지구의 공전 궤도가 변경될 수 있습니다.2. 천체간의 중력 상호 작용: 다른 천체들의 중력 상호 작용으로 인해 지구의 공전 궤도가 변경될 수 있습니다. 이는 우주에서 다른 천체들과의 상호작용에 의해 발생할 수 있는 예외적인 상황입니다.3. 에너지 변화: 지구에 충돌하는 큰 천체나 천체의 폭발로 인해 지구의 운동 에너지가 변할 수 있습니다. 이는 지구의 공전 궤도를 변경시킬 수 있는데, 그러나 이는 매우 희귀하고 극단적인 사건입니다.4. 외부 영향: 우주에서 발생하는 이상한 현상이나 불규칙한 이벤트로 인해 지구의 공전 궤도가 영향을 받을 수도 있습니다. 그러나 이러한 사건은 현재로서는 매우 드물게 발생합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.03
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물을 고체가 되기도하고 기체가 되기도 하잖아요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.물의 물리적 성질은 기압과 온도에 따라 변화합니다. 물이 고체, 액체, 기체 중 어떤 상태가 될지는 온도와 압력에 따라 결정됩니다. 일반적으로, 고체는 일정한 온도와 압력에서 존재하며, 이들이 균형을 이루는 삼중점이 존재합니다. 물에 대한 삼중점은 온도 -0.01도, 압력 0.00603 atm입니다.물이 액체에서 기체로 상태 변화를 일으키기 위해서는, 수증기 압력이 포함된 공기압보다 큰 압력에서 물을 가열해야 합니다. 따라서, 물이 기체상태가 되는 온도는 공기압 1 atm에서 100도입니다. 그러나, 물에 대한 삼중점에서는 압력이 매우 낮고 온도가 적당하므로, 물은 고체, 액체, 기체 중 어떤 상태가 될지 예측하기 어렵습니다. 이러한 이유로, 실험실에서 물을 냉각하다 보면 물이 고체로 변하는 것보다 먼저 기체로 변하는 경우가 종종 있습니다.
학문 /
화학
23.12.03
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