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소리중에서 고음과 저음중 어느것이 멀리까지 전달되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.고음과 저음은 소리의 주파수에 따라 다르게 전달됩니다. 일반적으로 저음은 고음보다 멀리까지 전달되는 경향이 있습니다.낮은 주파수를 가진 저음은 긴 파장을 가지기 때문에 공기 중에서 상대적으로 쉽게 전달될 수 있습니다. 저음은 장거리에 걸쳐 전파될 수 있어서 멀리 떨어진 곳에서도 상대적으로 높은 음량으로 들리는 경우가 많습니다.반면에 고음은 높은 주파수를 가지며 짧은 파장을 가지기 때문에 대기 중간에서 상대적으로 빠르게 흡수되고 산란될 수 있습니다. 따라서 고음은 비교적 짧은 거리에서만 명확하게 전달되며, 멀리까지 전달되기는 어렵습니다.하지만 이러한 전달 특성은 환경 조건, 소리의 강도, 장애물 등 다양한 요인에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 특정 상황에서는 고음이 더 멀리까지 전달될 수도 있고, 저음이 제한된 거리까지만 전달될 수도 있습니다.
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화학
23.11.27
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행성의 대기를 침범하는 위성이 존재할 수 있을까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일반적으로 행성의 대기권은 행성 자체에 의해 형성되고 유지됩니다. 행성의 대기권은 중력에 의해 행성의 표면 주변에 머무르는 기체로 이루어져 있습니다. 이러한 대기권은 행성의 중력으로 인해 행성 주변을 둘러싸고 있는데, 이는 행성과 그 위성 사이에 상당한 거리를 유지하는 경향이 있습니다. 행성의 위성이 행성의 대기권 안에 직접 들어오는 경우는 일반적으로 드뭅니다. 행성의 대기권은 행성과의 중력 상호작용으로 인해 행성 주변에 머무르는 기체로 구성되어 있기 때문에, 위성이 대기권 안으로 들어오게 된다면 중력에 의해 행성으로 끌어당겨질 가능성이 높습니다.그렇다면 위성이 행성의 대기권 영역에 길쭉한 형태로 들어온다면 어떤 일이 일어날지 예측하기는 어렵습니다. 하지만 이러한 상황에서는 행성과 위성 사이의 중력 상호작용이 변할 수 있으며, 이로 인해 위성의 궤도가 변형되거나 위성과 행성 사이에 마찰이 발생할 수 있을 것입니다. 이는 위성의 운동에 영향을 주고, 그 결과로 예상치 못한 변화나 결과가 발생할 수 있습니다.하지만 이는 가정에 기반한 상황으로, 실제로는 다양한 요인과 조건이 복잡하게 작용하여 상황이 달라질 수 있습니다. 따라서 실제로 행성의 대기권 안으로 위성이 들어오는 상황이 발생한다면, 상세한 연구와 모의 실험을 통해 해당 상황에서의 결과와 영향을 예측하고 이해할 필요가 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.11.27
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바닷물은 어떻게 만들어지게 되었는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.바닷물이 소금을 포함하는 이유는 지구의 지질 활동과 수거 과정 때문입니다. 바닷물은 수많은 강이 지표면에서 흘러 바다로 흘러들어가면서 물과 함께 지각에서 운반한 미네랄과 소금을 포함하고 있습니다. 우리가 아는 대부분의 강물은 지각에서 녹아 나온 물이기 때문에 비교적 순수한 물입니다. 그러나 강이 바다로 흘러들어가면서 여러 지질적인 작용과 과정을 거쳐 소금이 바닷물에 녹아들게 됩니다.지각의 암석은 다양한 미네랄을 포함하고 있는데, 비가 내리거나 눈이 내리면 암석에서 녹아나온 물이 강으로 흘러들어갑니다. 이 강물은 암석을 통과하며 암석에 포함된 미네랄과 소금을 운반하게 됩니다. 이런 과정을 통해 강물은 소금을 풍부하게 함유하게 되고, 이 강물은 바다로 흘러들어가면서 소금을 바닷물에 공급하게 됩니다.
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지구과학·천문우주
23.11.27
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초전도체와 강자성체 혹은 상자성체 간 연관성이 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.초전도체와 강자성체, 상자성체는 서로 다른 개념입니다. 그러나 MRI의 원리에 초전도체가 사용되는 경우가 있습니다.초전도체는 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 사라지는 현상을 나타내는 물질입니다. 초전도체는 강한 자기장을 생성하고 유지하는 데에 매우 효과적이기 때문에 MRI 장치에서 자기장을 생성하기 위해 사용될 수 있습니다.MRI는 의료 영상 촬영에 사용되는 기술로, 강한 자기장과 라디오 파장을 이용하여 몸의 내부 조직과 구조를 이미징합니다. 초전도자체로 만들어진 자기 공명 코일이 필요한 강한 정적 자기장을 생성하고, 이를 이용하여 몸의 조직에서 생성되는 자기 신호를 감지합니다.강자성체와 상자성체는 자기장과 관련된 성질을 가지고 있습니다. 강자성체는 자기장에 반응하여 자기화되는 물질로, 자기장을 유지하는 데에 유용합니다. 상자성체는 자기장에 영향을 받아 자기화되는 물질로, 자기장을 약화시키는 역할을 합니다.
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전기·전자
23.11.27
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인류가 지을 수 있는 건축물의 높이 한계는 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.현재 기술적으로 인류가 건축물을 얼마나 높게 건설할 수 있는지에 대한 정확한 답은 없습니다. 하지만, 건축물의 높이는 다양한 요인에 의해 제한될 수 있습니다.첫째, 지구의 중력은 건축물의 무게를 지탱할 수 있는 한계가 있습니다. 따라서 건축물의 무게가 지구의 중력을 초과할 경우, 건물이 붕괴하게 됩니다.둘째, 건축물의 안정성은 지진, 바람, 해일 등과 같은 자연재해에도 견딜 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 건축물의 구조와 재료가 충분히 강하고 견고해야 합니다.셋째, 건축물의 높이가 높아질수록 내부 공간의 온도와 압력, 풍속 등도 고려해야 합니다. 특히, 고층 건물에서는 엘리베이터와 같은 수직 이동 수단도 안전하고 효율적으로 운영되어야 합니다.넷째, 인간의 생리학적 한계도 건축물의 높이를 제한하는 요소 중 하나입니다. 고도가 높아질수록 공기압이 낮아지고 산소량도 줄어들기 때문에, 인간의 숨쉬기와 혈액순환에 영향을 미칠 수 있습니다.
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토목공학
23.11.27
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극단적 초고에너지 우주선이 최근 미국에서 발견되었다는데 인류에 영향 없나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.초고에너지 우주선에 대한 구체적인 정보나 최근의 발견에 대해서는 저도 알지 못합니다. 하지만, 가정해보죠.극단적 초고에너지 우주선이라는 개념은, 매우 높은 에너지를 가진 우주선이라는 의미일 수 있습니다. 이러한 우주선이 지구로 외부에서 온다면, 자연환경과 인류에 영향을 미칠 수 있습니다.높은 에너지를 가진 우주선이 지구의 대기권에 진입하면, 엄청난 열과 압력을 발생시킬 수 있습니다. 이는 대기권 내부의 공기 분자들과의 상호작용으로 인해 폭발적인 현상이 발생할 수 있을 것입니다. 이러한 현상은 폭발음, 기압 변화, 열파 등을 동반할 수 있으며, 인근 지역에 큰 파괴력을 가진 충격파를 일으킬 수도 있습니다.또한, 초고에너지 우주선이 지구에 떨어지거나 접근한다면, 지구의 표면에도 영향을 줄 수 있습니다. 큰 충돌이 발생하면 지진이나 산사태와 같은 지질적인 변동이 발생할 수 있으며, 대기 중에 미세한 입자들이 발생하여 대기오염을 초래할 수도 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.11.27
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스트레스가 어떻게 인체에 질병을 유발시키나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.스트레스가 인체에 질병을 유발시키는 원리는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 스트레스가 신경계를 자극하여 호르몬 분비에 영향을 미치는 것입니다. 둘째, 스트레스로 인해 생체의 면역 체계가 약화되어 감염병 등의 발생 가능성이 증가하는 것입니다.스트레스로 인해 분비되는 호르몬 중에서 대표적인 것이 코르티손입니다. 코르티손은 스트레스 상황에서 분비되어 인체의 대사를 조절하고 면역 체계를 억제하는 역할을 합니다. 지속적인 스트레스 상태에서는 코르티손이 지나치게 분비되어 면역 체계가 약화될 수 있습니다. 이로 인해 감염병, 알레르기, 염증 등의 질병이 발생할 가능성이 높아집니다.
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화학
23.11.27
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녹두를 직사광선을 피해 길러야 하는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 산화 방지: 직사광선에 녹두가 노출되면, 엽록소가 과도하게 활성화될 수 있습니다. 이로 인해 산화 과정이 촉진되어 녹두가 썩어버리거나 변질될 수 있습니다. 따라서 숙주나물로 기르기 위해서는 직사광선을 제한하여 녹두의 변질을 방지합니다.2. 식물 성장 조절: 직사광선은 식물의 성장과 발아에 영향을 줄 수 있습니다. 녹두를 숙주나물로 기르면서 직사광선을 피하는 것은 녹두의 성장과 발아를 조절하기 위함입니다. 녹두의 적절한 성장을 위해서는 어두운 환경이 필요하며, 직사광선을 피하는 것이 이에 도움을 줍니다.
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전기·전자
23.11.27
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HBM 반도체는 AI산업분야에서만 쓰이는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.HBM은 주로 그래픽 카드, 고성능 컴퓨팅, AI 등의 분야에서 사용됩니다. 이는 이러한 분야에서 대역폭과 처리량이 중요한 요소이기 때문입니다. 스마트폰이나 데이터센터도 이러한 요소들이 중요하지만, 현재까지는 HBM이 적용되지 않은 것으로 알려져 있습니다.HBM이 스마트폰이나 데이터센터 등에 적용되기 위해서는 몇 가지 조건들이 필요합니다. 먼저, HBM은 현재 기존의 DRAM 기술보다 더 높은 비용이 들어가는 기술입니다. 따라서 HBM을 적용하기 위해서는 비용적인 측면에서 경제적인 이점이 있어야 합니다.또한, HBM은 주로 대역폭과 처리량이 중요한 분야에서 사용되는 기술입니다. 스마트폰이나 데이터센터도 높은 대역폭과 처리량을 필요로 하지만, 이러한 요구사항이 HBM을 적용하기에 충분한 수준인지는 분야별로 다를 수 있습니다.
학문 /
기계공학
23.11.27
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콜라같은 강산성에 물을 아주 많어 넣어서 희석하면 산성도나 떨어지나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.콜라는 일반적으로 탄산음료로 알려져 있으며, 탄산화된 물과 다양한 첨가물로 구성되어 있습니다. 콜라의 정확한 성분 및 농도에 따라 중화 여부와 산성도의 변화가 달라질 수 있습니다. 그러나 보통의 콜라는 약간의 산성을 가지고 있습니다.물을 콜라에 첨가하면 콜라의 농도가 희석되게 됩니다. 일반적으로 콜라에 물을 추가하는 것은 산성도를 약간 낮출 수 있지만, 완전히 중화되지는 않습니다. 이는 콜라의 원래 산성성분들이 여전히 존재하기 때문입니다.마찬가지로 식초와 같은 산성 물질을 물로 희석하면 산성도가 낮아집니다. 그러나 희석된 식초 솔루션은 여전히 약간의 산성을 유지할 수 있습니다. 이는 식초에 함유된 산성 성분들이 여전히 존재하기 때문입니다.
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화학
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