비파괴 당도 측정기는 어떤 원리로 당도를 측정하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.비파괴 당도 측정기는 근적외선 분광분석법을 이용하여 당도를 측정합니다. 근적외선은 가시광선보다 파장이 긴 적외선 중에서도 파장이 상대적으로 짧은 범위의 빛을 말합니다. 근적외선은 물, 당, 단백질 등 다양한 물질에 대해 고유한 흡수 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 과일에 근적외선을 조사하여 흡수되는 정도를 측정하면 당의 함량을 알 수 있습니다
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천왕성의 1년이 지구의 84년에 해당하는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.천왕성의 1년이 지구의 84년에 해당하는 이유는 천왕성의 공전궤도가 지구의 공전궤도와 다르기 때문입니다. 천왕성의 공전궤도는 타원형으로, 태양에서 가장 가까운 지점과 가장 먼 지점의 거리가 약 30억 킬로미터입니다. 이는 지구의 공전궤도보다 약 20배 더 큽니다. 따라서, 천왕성이 태양 주위를 한 바퀴 도는 데는 지구보다 훨씬 많은 시간이 걸리게 됩니다.천왕성의 공전궤도가 타원형인 것 외에도, 천왕성의 자전축이 공전궤도면과 거의 수직으로 기울어져 있기 때문에 계절이 길어집니다. 천왕성의 자전축은 공전궤도면과 약 98도 기울어져 있습니다. 이는 지구의 자전축이 공전궤도면과 약 23.5도 기울어져 있는 것에 비해 매우 큰 각도입니다. 따라서, 천왕성에서는 태양이 한쪽 극 지역만을 비추는 기간이 매우 길어집니다.천왕성의 계절은 지구와는 매우 다릅니다. 천왕성의 한 계절은 지구의 21년에 해당하며, 한쪽 극 지역은 21년 동안을 태양빛을 받지 못하는 어둡고 추운 겨울을 보냅니다.
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최초의 인공위성은 언제 발사 됐고, 목적은 무엇이었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.최초의 인공위성은 소련에서 발사되었습니다. 1957년 10월 4일, 소련은 R-7 로켓을 이용하여 스푸트니크 1호를 발사하였습니다. 스푸트니크 1호는 지름 58cm, 무게 83.6kg의 금속 구형으로, 라디오 송수신 장치와 배터리로 구성되어 있었습니다. 스푸트니크 1호는 지구 저궤도를 96분에 한 번씩 돌면서 삐삐 소리의 전파를 지구로 송신했습니다.스푸트니크 1호의 발사는 인류 역사에 큰 전환점이 되었습니다. 인류가 지구 밖으로 처음으로 발사한 인공위성이었기 때문입니다. 스푸트니크 1호의 성공은 우주시대의 개막을 알리는 신호탄이 되었으며, 미국과 소련의 우주 개발 경쟁을 촉발시켰습니다.스푸트니크 1호의 발사 이전에 소련은 1957년 8월 26일과 9월 1일에 인공위성 발사를 시도했지만, 모두 실패했습니다. 따라서 스푸트니크 1호는 소련의 세 번째 인공위성 발사 시도에서 성공한 것입니다.
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지구에서 가장 깊은 바다는 어디인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.지구에서 가장 깊은 바다는 마리아나 해구입니다. 마리아나 해구는 서태평양에 위치하며, 북마리아나 제도와 괌 사이에 있습니다. 마리아나 해구의 가장 깊은 곳은 챌린저 해연으로, 수심이 11,034m에 달합니다.
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외계 행성에서 지구에 있는 생명체와 유사한 생명체가 살 수도 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.외계 행성에서 지구에 있는 생명체와 유사한 생명체가 살 수도 있습니다. 생명체는 물, 탄소, 질소, 산소와 같은 기본 원소로 구성되어 있습니다. 이러한 원소는 우주에 풍부하게 존재하며, 다양한 조건에서 생명체를 구성할 수 있는 화합물을 형성할 수 있습니다. 따라서, 지구와 유사한 조건을 가진 외계 행성에서 지구에 있는 생명체와 유사한 생명체가 살 가능성이 있습니다.
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빛은 얼마나 빠른가요.? 빛이 제일 빠르다던데
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.빛은 진공에서 초당 약 299,792,458 미터의 속도로 이동합니다. 이는 지구 둘레를 약 7초 만에 이동하는 속도입니다
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다른 천체가 지구의 위성이 될 수도 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.소행성 등과 같은 외계의 천체가 지구의 중력에 붙잡혀서 지구의 위성이 될 수 있습니다. 이러한 현상을 자연위성이라고 합니다. 자연위성은 지구의 중력에 의해 지구의 주위를 공전하는 천체로, 지구의 조석력에 의해 안정된 궤도를 유지합니다 지구의 중력에 붙잡혀서 자연위성이 될 가능성은 매우 낮지만, 완전히 불가능한 일은 아닙니다
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전기가 통하는 플라스틱은 어떤 원리인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.플라스틱은 기본적으로 전자가 없는 절연체입니다. 하지만, 플라스틱의 분자 구조를 특수하게 만들어 전자가 이동할 수 있도록 만들면, 전기전도성 플라스틱을 만들 수 있습니다. 전도성 플라스틱을 만드는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 플라스틱의 분자 사슬 사이에 공유 결합을 형성하여 전자를 이동할 수 있는 경로를 만드는 것입니다. 두 번째 방법은 플라스틱에 도핑을 하여 전자를 추가하거나 제거하는 것입니다.
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아침에는 늦게먹고 저녁은 빨리 먹는게 다이어트에 도움이 되는 이유가 무엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.아침에 늦게 먹고 저녁은 빨리 먹는 식습관이 체중감소에 도움이 되는 이유는 크게 두 가지로 설명할 수 있습니다.첫째, 인슐린 분비량을 조절하여 체지방 축적을 억제하는 효과가 있습니다. 인슐린은 혈당을 낮추는 호르몬으로, 식사 후 혈당이 급격히 상승하면 인슐린이 많이 분비됩니다. 인슐린은 지방의 합성과 저장을 촉진하는 작용을 하므로, 인슐린 분비량이 많을수록 체지방이 축적될 가능성이 높아집니다.아침에 늦게 먹으면 식사 후 혈당이 급격하게 상승하는 것을 방지할 수 있습니다. 이는 아침에 공복 시간이 길어져 간에서 저장된 포도당이 분해되어 혈당을 조절하는 데 도움이 되기 때문입니다. 또한, 저녁에 빨리 먹으면 식사 후 혈당이 급격하게 상승하는 것을 방지하고, 밤새 인슐린 분비를 억제하여 체지방 축적을 억제할 수 있습니다.둘째, 기초대사량을 높이는 효과가 있습니다. 기초대사량은 잠자는 동안이나 아무것도 하지 않고 있을 때에도 소비되는 에너지로, 체중 감량에 중요한 역할을 합니다. 아침에 늦게 먹으면 다음 날 아침까지 공복 시간이 길어져 기초대사량이 증가합니다. 이는 에너지를 소비하는 시간이 길어지기 때문입니다.또한, 저녁에 빨리 먹으면 밤새 식사를 하지 않게 되므로, 기초대사량을 유지하는 데 필요한 에너지를 지방을 분해하여 얻게 됩니다. 이는 체지방을 감소시키는 데 도움이 됩니다.
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땀냄새의 차이는 어떤 유전자에 의해서 차이나나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.땀냄새에 대한 차이는 ABCC11이라는 유전자에 의해 결정됩니다. 이 유전자는 G형과 A형으로 나뉘는데, G형을 가진 사람들은 겨드랑이에서 냄새를 유발하는 아포크린 땀샘의 땀 분비가 많고, A형을 가진 사람들은 땀 분비가 적습니다. G형 유전자는 아프리카와 유럽인에게서 많이 발견되고, A형 유전자는 동아시아인에게서 많이 발견됩니다. 한국인은 A형 유전자가 100%라고 합니다 따라서 한국인은 다른 인종에 비해 땀냄새가 적은 편입니다. 하지만 유전자 외에도 땀냄새에 영향을 미치는 요인들이 있습니다. 예를 들어, 식습관, 스트레스, 피부 세균, 청결도 등이 땀냄새의 강도와 특성에 영향을 줄 수 있습니다
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