곤충등에 피를 빨리게 되면 간지러움이 발생하는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.흡혈 곤충은 피를 빨기 위해 침을 사용합니다. 이 침에는 피를 묽게 하는 효소와 함께 알레르기 반응을 유발하는 물질이 들어 있습니다. 이 알레르기 반응으로 인해 피부가 붓고, 가려움증이 발생하게 됩니다
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습도를 낮추는 가습기는 어떤 원리인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.습기를 낮추는 기계는 제습기라고 하며 제습기는 공기를 흡입하여 냉각시키는 원리를 이용하여 공기 중의 수증기를 제거합니다. 제습기의 내부에는 냉각판이 있습니다. 팬을 이용하여 실내의 공기를 흡입하여 냉각판을 통과시키면, 공기 중의 수증기가 응축되어 물방울이 됩니다. 물방울은 제습기의 물통에 모아지게 되고, 공기는 습기가 제거된 상태로 외부로 배출됩니다.
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전등은 언제 누구에 의해서 발병이 되었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전등을 발명한 사람은 토머스 에디슨입니다. 에디슨은 1879년 10월 21일, 탄소 필라멘트를 사용하는 백열전구를 발명하였습니다
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태양계에서 가장 빨리 움직이는 행성은 어떤 행성인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.태양계에서 가장 빨리 움직이는 행성은 수성입니다. 수성의 공전 속도는 초속 약 48km로, 지구의 공전 속도인 초속 약 30km보다 약 1.6배 빠릅니다
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약이나 살충제에 대한 저항성과 내성의 차이가 정확히 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.저항성과 내성은 모두 약이나 살충제에 대한 생물체의 반응을 의미하는 용어이지만, 의미하는 바가 약간 다릅니다.저항성은 약이나 살충제의 효과를 감소시키는 생물체의 능력을 의미합니다. 즉, 저항성이 있는 생물체는 약이나 살충제에 노출되었을 때, 다른 생물체에 비해 피해를 덜 받습니다.내성은 약이나 살충제의 효과를 완전히 무효화하는 생물체의 능력을 의미합니다. 즉, 내성이 있는 생물체는 약이나 살충제에 노출되었을 때, 피해를 전혀 받지 않습니다.
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빛은 어째서 멀리 갈수록 희미해지나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.빛이 멀리 가면 희미해지는 이유는 빛의 산란 때문입니다. 빛은 파동의 일종이기 때문에, 빛이 다른 물질과 만나면 산란될 수 있습니다. 우주 공간에는 먼지, 가스, 별빛, 전자기파 등 다양한 물질이 존재합니다. 빛이 이러한 물질과 만나면 산란되어 방향을 잃게 됩니다. 따라서, 빛이 멀리 갈수록 산란되는 양이 많아지기 때문에, 우리 눈에 도달하는 빛의 양이 줄어들게 되어 빛이 희미해지는 것입니다.
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별은 항상 그 자리에서 움직이지 않는 것인가요.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.별은 절대 움직이지 않고 지구만 움직이는 것은 아닙니다. 별들도 지구와 마찬가지로 우주 공간을 이동하고 있습니다. 다만, 별들이 지구로부터 매우 멀리 떨어져 있기 때문에, 우리가 보기에는 별들이 움직이지 않는 것처럼 보입니다
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밀웜이 스티로폼을 분해 한다고 하는데 사실인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.밀웜이 스티로폼을 먹고 그걸 에너지로 전환하는 것은 사실입니다. 밀웜의 소화기관에는 스티로폼을 분해하는 효소가 존재하기 때문입니다. 스티로폼은 폴리스티렌이라는 물질로 만들어져 있습니다. 폴리스티렌은 탄소, 수소, 산소로 이루어진 화합물로, 분자 구조가 매우 규칙적입니다. 이 때문에, 밀웜의 소화기관에 존재하는 효소가 폴리스티렌의 분자 구조를 분해하여 에너지로 전환할 수 있있습니다.또한 일반 플라스틱도 분해할수 있다고 합니다
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목성 화성 사이에 있는 세레스는 왜 행성이 아닌가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.세레스는 1801년에 이탈리아의 천문학자 주세페 피아치가 발견한 천체입니다. 발견 당시에는 행성으로 분류되었지만, 2006년 국제천문연맹(IAU)의 행성 정의 개정으로 왜행성으로 분류되었습니다.IAU의 행성 정의에 따르면, 행성은 다음과 같은 조건을 모두 만족해야 합니다.태양 주위를 공전하는 천체충분한 질량을 가지고 있어 구형을 이루고 있다.다른 천체의 궤도를 청소해내고 있다.세레스는 태양 주위를 공전하는 천체이기는 하지만, 다른 두 가지 조건을 만족하지 못합니다.첫째, 세레스는 지름이 약 945km로, 달의 지름보다 약간 작습니다. 따라서, 충분한 질량을 가지고 있지 않아 구형을 이루고 있지 않습니다.둘째, 세레스는 목성과 화성 사이에 위치한 소행성대에서 발견되었는데, 소행성대에는 세레스와 비슷한 크기의 천체들이 많이 존재합니다. 따라서, 세레스는 다른 천체의 궤도를 청소해내고 있지 않습니다. 그래서 IAU는 세레스를 왜행성으로 분류하였습니다.
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블랙홀의 시작과 끝을 알고싶습니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.블랙홀의 종말에 대한 이론은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.첫 번째 이론은 열역학 제2법을 기반으로 한 이론입니다. 열역학 제2법은 우주의 모든 물질과 에너지는 시간이 지남에 따라 무질서해진다는 법칙입니다. 블랙홀은 매우 무질서한 상태에 있으므로, 시간이 지남에 따라 점차 질서를 되찾게 됩니다. 이로 인해 블랙홀의 중력이 점차 약해지고, 결국 사라지게 된다는 것입니다.두 번째 이론은 양자역학을 기반으로 한 이론입니다. 양자역학에 따르면, 블랙홀의 중력은 양자역학적 효과로 인해 약해질 수 있습니다. 이로 인해 블랙홀은 결국 사라지게 된다는 것입니다.현재까지는 어느 이론이 더 정확한지는 확실하지 않습니다. 그러나, 두 이론 모두 블랙홀이 언젠가는 사라지게 된다는 점에 동의하고 있습니다.항성이 핵융합이 끝날 때 끝나는 것과는 달리, 블랙홀은 핵융합을 일으키지 않습니다. 따라서, 블랙홀의 종말은 항성과는 다른 방식으로 일어날 것으로 예상됩니다.블랙홀의 종말에 대한 구체적인 시기는 아직까지 밝혀지지 않았습니다. 그러나, 현재의 우주론 모델에 따르면, 블랙홀의 종말은 우주의 수명과 비슷한 시간 규모에서 일어날 것으로 예상됩니다. 즉, 우주가 100조 년 정도 지속된다면, 블랙홀 역시 100조 년 정도 후에 사라지게 될 것입니다.
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