우주공간에서는 발버둥쳐도 이동이라는걸 할수없나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.우주공간에서는 외부 영향 없이 아무리 발버둥을 쳐도 절대 움직일 수 없습니다. 그 이유는 뉴턴의 제1법칙인 관성의 법칙 때문입니다. 관성의 법칙은 "외부 힘이 작용하지 않는 한, 물체는 정지 상태를 유지하거나 일정한 속도로 직선 운동을 계속한다"고 말합니다.우주공간은 마찰력이나 중력과 같은 외부 힘이 거의 없기 때문에, 발버둥 쳐도 물체는 움직이지 않습니다. 방귀나 재채기의 반동 역시 마찬가지입니다.하지만, 방귀나 재채기를 하면 약간의 힘이 발생하기 때문에, 실제로는 조금씩 움직일 수 있습니다. 하지만 이 움직임은 매우 미미해서 인지하기 어렵습니다.
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우주공간에서 콜라를 따면 내부 기포가 어떻게되나요 ?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.우주공간에서 콜라를 따르면 지구와는 다른 방식으로 탄산 기포가 올라갑니다. 중력이 없기 때문에 기포는 위로 올라가지 않고 콜라 용액 안에 떠 있습니다. 마치 우주선 안에서 물방울처럼 콜라 용액 안에 둥글게 떠 있는 기포들을 볼 수 있습니다.
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지구에 생명체가 폭발적으로 늘어난 계기가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.캄브리아기 생명체 폭발의 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 추정됩니다. 주요 원인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.산소 농도 증가: 캄브리아기 이전에는 대기 중 산소 농도가 낮았지만, 광합성 작용의 발달로 인해 캄브리아기에 들어서면서 급격히 증가했습니다. 이는 호흡에 산소를 필요로 하는 생명체의 다양화와 번성에 유리한 환경을 조성했습니다.영양분 증가: 캄브리아기 이전에는 영양분이 부족했지만, 암석 풍화와 같은 과정을 통해 영양분이 바닷물에 공급되면서 생명체가 이용할 수 있는 에너지가 증가했습니다.새로운 유전자의 등장: 캄브리아기에는 Hox 유전자와 같은 새로운 유전자가 등장하여 생명체의 형태 형성에 큰 변화를 가져왔습니다. 이를 통해 더 복잡하고 다양한 생명체가 진화할 수 있게 되었습니다.생태계 상호작용: 포식과 피식, 공생 등 생태계 내 상호작용이 활발해지면서 생명체의 다양성을 증가시키는 압박력이 작용했습니다.기후 변화: 캄브리아기에는 지구 온도가 상승하고 해수면이 상승하는 등 기후 변화가 일어났습니다. 이러한 변화는 새로운 환경에 적응할 수 있는 생명체의 진화를 촉진했습니다.이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 캄브리아기 생명체 폭발이 일어났다고 생각됩니다.
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곰팡이의 서식 환경이 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.천장과 환기에도 불구하고 곰팡이가 생기는 이유는 겨울철 실내 습도가 높아지기 때문입니다. 겨울에는 찬 바람 때문에 창문을 열어 환기를 하기 어려워 습도가 높아지고, 결로 현상이 발생하면서 곰팡이가 번식하기 좋은 환경이 조성됩니다.겨울철 곰팡이 번식을 막으려면 실내 온도와 습도 관리가 중요합니다. 적정 온도는 18~20℃, 습도는 40~60%로 유지해야 하며, 습도가 높아지면 환기를 통해 습기를 제거해야 합니다.
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장롱속의 옷.. 섬유가 살짝.미끈거린다는느낌??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.섬유에 곰팡이가 앉으면 미끈거리는 느낌이 날 수 있습니다. 곰팡이 포자는 눈에 보이지 않지만, 촉감을 통해 미끄러운 느낌을 감지할 수 있습니다. 다만, 섬유가 미끄러운 느낌이 난다고 해서 반드시 곰팡이가 있는 것은 아닙니다. 섬유 종류, 가공 방식, 세탁 상태 등에 따라 미끄러운 느낌이 발생할 수 있습니다.
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소나무가 사계절 내내 같은 색을 띄는 이유는 무엇인가요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.소나무가 다른 나무들과 달리 사계절 내내 푸른 이유는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 소나무는 잎을 떨어뜨리는 낙엽수가 아니라 잎을 유지하는 상록수입니다. 둘째, 소나무 잎은 바늘처럼 얇고 단단하며 표면적이 작아 수분 손실이 적습니다. 또한, 잎에 끈적끈적한 수지가 있어 추위로부터 잎을 보호하고 겨울에도 광합성을 할 수 있도록 도와줍니다.
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우리는 일상에서 수많은 전자파에 노출됐는데 괜찮을까요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전자파의 영향은 크게 열적 영향과 비열적 영향으로 나눌 수 있습니다. 열적 영향은 전자파 에너지가 조직을 가열하여 화상이나 조직 손상을 유발하는 것을 말합니다. 비열적 영향은 열 발생 없이 생체에 미치는 영향으로, 암 발생 위험 증가, 신경계 장애, 생식 기능 저하 등 다양한 건강 문제와 관련될 수 있습니다.하지만 현재까지 이루어진 연구들은 대부분 단기간 노출에 대한 결과이며, 장기간 노출의 영향은 아직 충분히 규명되지 않았습니다. 또한 연구 결과들마다 일관성이 부족하고, 전자파 노출 외에도 건강에 영향을 미치는 다른 요인들을 통제하기 어려워 명확한 결론을 내리기는 어렵습니다.따라서 전자파 노출과 건강 문제의 연관성을 명확하게 밝히기 위해서는 장기간 대규모 연구가 필요합니다. 또한 개인별 노출량을 정확하게 측정하고 관리할 수 있는 시스템 구축도 중요합니다.
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고기나 생선은 왜 굽거나 끓이면 색이 변하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.삼겹살은 붉은색인데 구우면 갈색으로 변하는 이유는 두 가지 화학 반응 때문입니다. 첫째, '미오글로빈'이라는 단백질이 산소와 결합하면서 붉은색을 띠는데, 고온에 노출되면 '데나츄레이션'이라는 변성을 일어나 붉은색을 잃게 됩니다. 둘째, '마이야르 반응'이라는 화학 반응이 일어나 단백질과 아미노산이 결합하면서 갈색 색소를 형성합니다. 소고기와 양고기도 마찬가지로 이 두 가지 반응으로 인해 갈색으로 변합니다. 생선살은 근육량이 적고 지방 함량이 높기 때문에 상대적으로 투명합니다. 끓이면 단백질이 변성되면서 흰색으로 변하는데, 이는 '열 응고'라고 불리는 과정입니다. 즉, 열에 의해 단백질 분자의 구조가 변형되면서 서로 뭉쳐 흰색 덩어리를 형성하는 것입니다.
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남극점과 북극점에 가만히 서 있으면, 몸도 돌아가는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.남극점이나 북극점에서 가만히 서 있으면 지구의 자전 때문에 몸도 점점 돌아가지만, 실제로 느끼지는 못합니다.
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코리올리의 힘이 극지방에서 가장 강력한 이유가 궁금해요.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.코리올리 힘은 지구 자전으로 인해 발생하는 관성력이며, 물체의 이동 방향을 편향시키는 힘입니다. 이 힘은 위도가 높아질수록 커지며, 극지방에서는 최대치에 도달합니다.극지방에서 코리올리 힘이 가장 강력한 이유는 다음과 같습니다.지구 자전 속도: 극지방은 지구 표면에서 가장 빠르게 회전하는 곳입니다. 회전 속도가 빠를수록 코리올리 힘도 커집니다.회전축과의 거리: 극지방은 지구 회전축에 가장 가까운 곳입니다. 회전축에 가까울수록 코리올리 힘도 커집니다.경도선의 수렴: 극지방에서는 경도선이 한 점으로 수렴합니다. 경도선이 수렴함에 따라 동일한 거리 이동에도 불구하고 코리올리 힘이 더 커집니다.따라서 극지방에서는 코리올리 힘이 가장 강력하게 작용하여, 이동하는 물체의 방향을 크게 편향시킵니다.
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