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과실 (사과) 경도 측정하는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.디지털 당도계는 당도를 측정하기 위해 사용되는 장비로, 사과나 다른 액체의 당도를 정량적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 당도계는 일반적으로 광학적인 원리를 사용하여 측정합니다.광학적 당도계는 일정한 파장의 광선을 투과시켜 시료에 반사되는 빛의 양을 측정하여 당도를 계산합니다.
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전기·전자
23.11.29
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산성비는 어떤 과학적 원리로 생성되는지 궁금해요.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.산성비는 주로 대기 중에 존재하는 황산, 질산, 염화수소 등과 같은 산성 물질들로 인해 생성됩니다. 이러한 산성 물질들은 대기 중의 수분과 반응하여 산성 용액을 형성합니다.일반적으로 산성비는 대기 중의 공해물질, 특히 화석 연료를 연소하는 과정에서 발생하는 유해 가스들과 함께 생성될 수 있습니다. 이러한 유해 가스들은 대기 중에 존재하는 산성 물질과 반응하여 산성 용액으로 변환됩니다.산성비의 생성은 대기 오염과 관련이 깊으며, 이는 인간의 활동과 자연적 요인 모두에 의해 발생할 수 있습니다. 이러한 산성비는 식물이나 수조 등 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 건물, 도로, 동상 등 구조물의 부식을 가속화시킬 수도 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.11.29
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달의 뒷면은 왜 지구에서 항상 볼 수 없을까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.달의 뒷면이 지구에서 항상 볼 수 없는 이유는 '달의 동기결속 ' 현상 때문입니다. 동기결속은 천체 간에 서로의 자전주기와 공전주기가 정확히 일치하여 항상 같은 면이 향하도록 만드는 현상입니다.달은 지구 주위를 공전하면서 동시에 자전하고 있는데, 이러한 과정에서 지구의 중력이 달의 자전을 조금씩 감속시킵니다. 이로 인해 달의 자전주기와 공전주기가 서로 일치하게 되었고, 결과적으로 달은 언제나 지구와 같은 면을 향하도록 고정되었습니다.
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지구과학·천문우주
23.11.28
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행성의 자전축은 지구만 기울어져 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아니요, 지구만이 자전축이 기울어져 있는 것은 아닙니다. 사실, 많은 행성들이 자전축 기울기를 가지고 있습니다. 예를 들어, 화성의 자전축 기울기는 지구의 것과 비슷한 범위로 약 25도입니다. 명왕성은 약 120도의 큰 자전축 기울기를 가지고 있습니다. 각 행성의 자전축 기울기는 그 행성의 고유한 특성에 영향을 미칠 수 있습니다. 자전축의 기울기는 계절의 변화, 기후, 지질학적 현상 등에 영향을 미치는 요소 중 하나입니다.
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지구과학·천문우주
23.11.28
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기차와 열차에서 자율주행 기술이 적용되어 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 자동 제어 시스템: 일부 고속열차와 도시 철도 시스템은 자동 제어 시스템을 사용하여 속도와 위치를 관리합니다. 이 시스템은 기차의 운행을 자동으로 조정하고, 신호와 트랙 상태에 따라 속도를 조절합니다.2. 자율열차: 최근에는 자율주행 기술을 활용한 자율열차 개발이 진행되고 있습니다. 이러한 자율열차 시스템은 센서, 인공지능, 통신 기술 등을 활용하여 기차가 스스로 운행하고 제어할 수 있도록 합니다. 이는 운행 안전성을 향상시키고 운행 효율성을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.3. 철도 신호 시스템: 일부 철도 네트워크에서는 자율주행과 통신 기술을 활용하여 열차 간의 위치와 속도를 실시간으로 추적하고 제어하는 철도 신호 시스템을 도입하고 있습니다
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기계공학
23.11.28
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페니실린이 최초로 발견된 배경은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.페니실린은 1928년 영국의 박테리올로지스트 알렉산더 플레밍에 의해 최초로 발견되었습니다. 그 당시 플레밍은 박테리아 연구를 하던 중, 무언가 흥미로운 것을 발견했습니다. 그는 실험실에서 스트렙토코커스의 배양실험을 하고 있었는데, 실수로 하나의 박테리아 피팅 근처에 균사를 키우고 두었습니다. 그러던 중, 실수로 균사가 자라던 중인 박테리아 피팅을 바깥쪽 창문으로 열어두고 잠시 실험실을 나갔습니다. 실험실로 돌아오는 길에 그는 박테리아 피팅 주위에서 성장하지 않는 박테리아가 발견되었습니다. 이 박테리아는 그 주변의 다른 박테리아들이 모두 죽은 것이었습니다. 그의 실수로 창문을 열어두어 실험실 안에 있는 다양한 세균들이 밖으로 나갔는데, 그 밖에서 자라던 곰팡이가 이들 세균을 죽였던 것입니다.그 후, 플레밍은 이 곰팡이에서 분리한 물질이 세균을 죽이는 성분을 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이 물질은 그가 발견한 세균에 대해 광범위한 항생제 활동을 가지고 있었으며, 이후 이 물질은 페니실린이라는 이름으로 알려지게 되었습니다. 이러한 발견은 혁신적인 의약품 개발의 기초가 되었으며, 페니실린은 지금까지도 세계적으로 사용되는 대표적인 항생제 중 하나입니다.
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생물·생명
23.11.28
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태양을 연구하는 이유와 그 중요성에 대해 알려주세요~
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 우주 날씨 예측: 태양은 우주 날씨에 직접적인 영향을 미칩니다. 태양 활동은 태양 플레어, 태양풍, 태양 입자 폭풍 등의 형태로 나타나며, 이러한 활동은 우주에 있는 인공위성, 우주선 및 우주 여행에 영향을 줄 수 있습니다. 태양 활동을 연구하여 우주 날씨를 예측하고 우주 임무를 안전하게 수행할 수 있습니다.2. 지구 기후 변화 이해: 태양은 지구의 기후 변화에도 영향을 미칩니다. 태양 복사량의 변동은 지구 대기와 해양의 열 분포를 변화시키며, 이는 기후 변동의 한 요인이 됩니다. 태양의 복사량 변동을 연구하여 지구 기후 변화를 이해하고 예측할 수 있습니다.3. 태양 에너지 활용: 태양은 무한한 에너지원으로 인식됩니다. 태양광 발전은 재생 가능한 에너지원으로서 지구의 에너지 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 태양 에너지를 효과적으로 활용하기 위해 태양을 연구하고 태양광 기술을 개발하는 것이 중요합니다.4. 우주 탐사: 태양은 우주 탐사의 중요한 대상입니다. 태양의 구조, 활동, 에너지 방출 등을 연구함으로써 우주의 기원과 진화, 별의 생명 주기 등을 이해할 수 있습니다. 또한, 태양은 다른 별들과의 비교를 통해 우주의 다양성을 파악하는 데에도 중요한 정보를 제공합니다.
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지구과학·천문우주
23.11.28
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향유고래의 배설물중 용연향이 생기는 이유는 무엇인가요 ?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.향유고래의 배설물인 '아름다운 골짜기'에서 유래된 용연향은 향유고래의 식물성 식이와 관련이 있습니다. 향유고래는 미세한 식물성 생물인 크릴 등을 먹으며, 이러한 식물성 성분들이 향유고래의 소화관에서 분해되면서 용연향이 생성됩니다.이러한 용연향은 향유고래의 소화관에서 생성되며, 배설물과 함께 배출됩니다. 이 배설물이 바다에 떠다니면서 시간이 지나면서 미생물의 분해작용 등에 의해 더욱 강한 향을 발산하게 됩니다.향유고래의 배설물은 용연향 외에도 다른 성분들을 포함하고 있어, 향유고래의 배설물은 향기뿐만 아니라 화장품 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 그러나 향유고래는 멸종위기종으로 지정되어 있어, 이러한 용도로 사용하는 것은 환경보호 및 동물보호를 위해 지양되어야 합니다.
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지구과학·천문우주
23.11.28
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영양제로 비타민 등 얻는 것보다 음식으로 얻는게 더 좋나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.영양제와 음식은 각각 장단점이 있습니다. 음식을 통해 영양소를 얻는 것은 일반적으로 영양소의 다양성과 효과적인 흡수에 도움을 줄 수 있습니다. 여러 가지 음식을 섭취하면 다양한 비타민, 미네랄, 식이섬유 및 다른 영양소를 공급받을 수 있으며, 이들은 종합적인 영양 공급을 위해 상호작용할 수 있습니다.음식을 통한 영양소 흡수는 자연적인 형태로 영양소를 공급하며, 식품의 맛과 향을 느낄 수 있어 즐거운 식사 경험을 제공합니다. 또한, 음식은 다른 영양소와 함께 존재하는데, 이는 상호작용하여 영양소의 흡수와 이용에 도움을 줄 수 있습니다.반면, 영양제는 영양소를 효율적으로 보충할 수 있는 편리한 방법입니다. 영양제는 영양소의 결핍을 보완하거나 특정 건강 상태를 개선하기 위해 사용될 수 있습니다. 일부 사람들은 특정한 영양소를 흡수하기 어려운 경우나 의학적인 조언에 따라 영양제를 복용할 수도 있습니다.그러나 영양제는 음식으로부터 얻는 영양소의 대체가 되지 않습니다. 음식은 영양소 외에도 다른 중요한 성분들을 제공하며, 식사 자체가 다양한 영양소를 함께 소화할 수 있는 환경을 조성합니다.
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생물·생명
23.11.28
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우주의크기는 무한하다고 하는데 어떻게 알게 된걸까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 관측적 증거: 천문학자들은 많은 관측을 통해 우주가 매우 넓고 거대하며, 우리가 볼 수 있는 우주의 일부만을 표현한다는 것을 알아냈습니다. 관측 가능한 우주의 경계를 넘어서는 더 넓은 영역이 존재할 것으로 추정됩니다.2. 우주의 확장: 빅뱅 이론에 따르면, 우주는 초기에 폭발적으로 팽창하였고, 지금도 계속해서 확장하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 확장은 무한히 지속될 수 있으며, 이로 인해 우주의 크기는 무한히 커질 수 있는 가능성이 있습니다.3. 인과적 추론: 일부 이론들은 우주가 무한한 크기를 가지고 있다고 추론합니다. 예를 들어, 인과적 추론에 의하면, 우주가 유한한 크기를 가진다면 그 경계를 넘어서는 무엇인가가 존재해야 합니다. 이는 또 다른 우주나 다른 형태의 존재로 이어질 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
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