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심해로 들어갈수록 수압에 의해서 몸이 견디질 못하는데 어떻게 생물이 사는 것인가요.?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일부 심해 생물은 피부나 껍질에 기름을 많이 덧바른다고 알려져 있습니다. 이 기름은 압력을 완화하고 몸을 보호하는 역할을 합니다.일부 심해 생물은 몸이 유연하거나 특수한 구조로 되어 있어 압력에 잘 대처할 수 있습니다. 예를 들어, 깊은 해저에서 발견되는 심해 어류는 몸이 압력을 덜 받도록 특수한 형태를 가지고 있습니다.일부 심해 생물은 내부 압력을 조절하는 기능을 갖고 있습니다. 이를 통해 심해의 높은 수압에 대응할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.11.26
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100년동안 지구의 온도 1도를 올리기위해선 핵폭탄으로 얼마나 많은 에너지가 필요한가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구의 온도를 1도 올리기 위해서는 지구의 대기와 해양에 저장된 열에 비해 상당한 양의 에너지가 필요합니다. 이러한 에너지는 일반적으로 "열 용량"이라고 불리는데, 지구 대기와 해양의 열 용량을 고려할 때, 대략 4x10^24 J의 에너지가 필요하다고 추정됩니다.핵폭탄의 폭발에서 방출되는 에너지는 일반적으로 킬로톤(kT) 또는 메가톤(MT) 단위로 측정됩니다. 예를 들어, 평균적인 핵폭탄의 에너지는 15 kT에서 20 MT 사이입니다.
학문 /
화학
23.11.26
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3D 영화의 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.3D 영화의 원리는 주로 이중 카메라 또는 이중 렌즈 시스템을 활용하여 깊이를 표현하는 것입니다. 이를 통해 영화를 볼 때 2차원 화면에서 깊이와 입체감을 느낄 수 있습니다.
학문 /
전기·전자
23.11.26
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무선 통신을 개발한 사람은 누구인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 니콜라 테슬라: 테슬라는 무선 전달과 무선 통신의 개념을 개발한 선구자 중 한 명으로 알려져 있습니다. 그는 다양한 무선 통신 시스템에 대한 연구를 수행하고, 광범위한 무선 전력 전달 시스템을 설계하였습니다.2. 제임스 클락 맥스웰: 맥스웰은 전자기학의 기초를 마련한 물리학자로, 전자기파의 이론을 개발함으로써 무선 통신의 이론적 기반을 제공했습니다. 그의 맥스웰 방정식은 무선 통신 시스템의 설계와 분석에 중요한 역할을 합니다.3. 글렌더닐 히르츠: 히르츠는 전자기파의 존재를 실험적으로 입증한 물리학자로, 무선 통신의 발전에 기여한 중요한 인물입니다. 그는 무선 전파의 속성을 연구하고 전자기파의 발생과 감지를 실험적으로 입증했습니다.
학문 /
전기·전자
23.11.26
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힉스 입자 발견으로 우리의 미래가 어떻게 바뀔까요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 더 깊은 이해와 기술 발전: 힉스 보존의 발견은 우주의 기본 구성 요소에 대한 이해를 더욱 깊게 확장할 수 있습니다. 이는 물리학 연구자들이 더욱 발전된 이론을 개발하고, 새로운 실험을 설계하고, 기술을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.2. 에너지와 기술 분야의 혁신: 힉스 보존의 발견은 에너지와 기술 분야에도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 입자 물리학의 발전은 원자력, 핵 에너지, 가속기 기술, 검출기 개발 등과 관련된 기술 혁신을 도모할 수 있습니다.3. 우주 연구와 우주 탐사: 힉스 보존의 발견은 우주 연구와 탐사에도 영향을 줄 수 있습니다. 이를 통해 우주의 기원과 구성 요소에 대한 이해를 향상시켜 우주 탐사를 더욱 발전시킬 수 있습니다.
학문 /
화학
23.11.26
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영화에서 나오는 텔레포드가 불가능한 이유?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 정보 이론의 한계: 텔레포트는 원래 물체나 인간의 상태를 분해하고 다른 장소에서 재구성하는 과정을 포함합니다. 이를 위해서는 대상의 모든 정보를 완벽하게 분석하고 전송해야 합니다. 그러나 현재의 정보 이론에 따르면, 모든 물질의 정보를 완벽하게 분석하고 저장하기 위해서는 엄청난 양의 데이터와 에너지가 필요합니다.2. 에너지와 시간 문제: 텔레포트는 물체나 인간을 한 장소에서 다른 장소로 순간적으로 전송하는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 엄청난 양의 에너지가 필요하며, 이는 현재의 에너지 생산 기술로는 거의 불가능합니다. 또한, 정보 분석, 전송, 재구성에 걸리는 시간도 고려되어야 합니다. 많은 물질과 정보를 순간적으로 처리하는 것은 현재의 기술로는 상당한 어려움이 따릅니다.3. 양자 물리학의 제한: 양자 물리학은 물질과 에너지의 동작을 설명하는 핵심 이론입니다. 하지만 양자 물리학의 원리에 따르면, 물질의 상태를 분해하고 전송하는 과정은 양자 상태의 불확정성과 상호 연결성의 제한으로 인해 어렵습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.11.26
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석탄기시대에 식물들은 썩지 않고 화석연료가 됬다고 추정하는 근거가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 석탄의 구성: 석탄은 주로 식물의 잔해인 유기물로 이루어져 있습니다. 석탄을 형성하는 주요 원료는 식물의 잔해인 펄프, 목재, 나무 껍질 등입니다.2. 석탄의 형성 과정: 수백만 년 전에는 식물이 죽고 퇴적물에 묻혀 쌓였습니다. 이러한 층이 지속적으로 쌓이고 압력과 온도의 영향을 받으면서 식물의 잔해는 변형되고 압축됩니다. 이 과정에서 유기물은 퇴적암으로 변화하여 석탄이 형성됩니다.3. 석탄의 화학 조성: 석탄은 주로 탄소, 수소, 산소, 질소 등으로 이루어진 복잡한 유기화합물로 구성되어 있습니다. 이는 식물 유기물의 기원을 보여주는 근거입니다.
학문 /
생물·생명
23.11.26
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자기 유도 방식의 단점은 현대 기술로 해결할 수 없는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아니요, 자기 유도 방식의 무선 충전은 접촉 없이도 충전이 가능합니다. 자기 유도 방식은 주변에 있는 전기장을 활용하여 전력을 전송하는 원리입니다. 충전 기기에는 전력을 수신하는 코일이 내장되어 있고, 충전기에는 전력을 생성하는 코일이 있습니다. 충전기와 충전 기기 간에는 일정한 거리를 유지하면서 전력을 전송하는데, 이를 위해 자기장을 생성하고 변환합니다.자기 유도 방식의 무선 충전은 거리에 따라서 전력 전송 효율이 감소할 수 있지만, 접촉 없이도 충전이 가능한 장점이 있습니다. 일반적으로 충전 기기를 충전기에 가까이 위치시키고 충전 기기와 충전기 사이의 거리를 최소화하는 것이 효율적인 충전을 위해 권장되지만, 접촉이 필요하지 않습니다.
학문 /
전기·전자
23.11.26
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지구는 항상 똑같이 자전하고 태양빛도 똑같이 받는데 왜 바람의 세기가 달라지나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.바람의 세기는 지구의 자전과 태양으로부터의 에너지가 상호작용하는 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 바람은 대기 내의 공기의 이동으로 인해 발생하는데, 다음과 같은 이유로 바람의 세기는 달라질 수 있습니다1. 압력 차이: 대기 중의 공기는 온도, 고도, 지형 등에 따라 압력 차이가 발생합니다. 압력 차이가 큰 지역에서 작은 지역으로 공기는 이동하려고 하게 되어 바람이 형성됩니다. 따라서 압력 차이가 크면 바람의 세기도 증가할 수 있습니다.2. 지형: 지형의 형태는 바람의 흐름을 영향을 줄 수 있습니다. 산악 지형이나 계곡 등 특정 지형 형태에서는 바람이 가속되거나 방향이 바뀔 수 있습니다. 이는 지형에 따라 바람의 세기가 달라지는 이유 중 하나입니다.3. 온도 차이: 서로 다른 지역의 온도 차이는 대류운동을 유발하여 바람을 형성합니다. 일정한 지역에서 온도 차이가 크면 공기가 상승하거나 하강하여 바람이 발생할 수 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.11.26
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정전기의 발생 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 전하 이동: 물체는 양성 전하와 음성 전하를 가질 수 있습니다. 전하는 전자와 같은 입자가 이동함으로써 전달됩니다.2. 전하 이옮기기: 전하는 전도체를 통해 이동할 수 있습니다. 전도체는 전하를 쉽게 흐르게 하는 물질로, 금속이나 염소 등이 포함됩니다.3. 정전하 생성: 두 물체가 마찰하거나 분리될 때, 전하의 이동이 일어날 수 있습니다. 이로 인해 한 물체는 양전하를 가지고 다른 물체는 음전하를 가지게 됩니다.4. 전하의 불균형: 정전기는 두 물체 간 전하의 불균형으로 인해 발생합니다. 양전하가 더 많은 쪽은 양성 정전기라고 하고, 음전하가 더 많은 쪽은 음성 정전기라고 합니다.5. 정전기의 방전: 불균형한 전하 상태가 지속되기 어려울 때, 정전기는 방전을 통해 전하를 균형화시키려고 합니다. 이는 번개가 번쩍이거나 손으로 문질러서 정전기 방전을 경험하는 것과 같은 현상으로 나타날 수 있습니다.
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전기·전자
23.11.26
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