페름기시절 시베리아 터진 화산대폭발은 어느정도 위력이었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.2억 5천만년 전 페름기 말에 시베리아 트랩에서 일어난 대규모 화산 폭발은 지구의 대기와 바다에 큰 영향을 미쳤습니다. 화산 폭발로 인해 대기 중으로 방출된 화산재와 가스는 지구의 온도를 급격히 낮추었습니다. 화산재는 태양빛을 차단하여 지구의 온도를 낮추었고, 가스는 지구 대기의 성분을 변화시켜 온실 효과를 감소시켰습니다. 또한, 화산 폭발로 인해 대기 중으로 방출된 이산화황과 황산은 강수와 함께 땅으로 떨어져 산성비를 일으켰습니다. 산성비는 식물과 동물의 생명을 위협했습니다.이러한 요인으로 인해 지구상의 약 96%의 생물이 멸종했습니다. 이는 지구 역사상 가장 큰 대멸종 사건 중 하나입니다.
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고생대시절의 삼엽충은 어느정도의 종이 있었고 지구바다에 어느정도나 있었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.고생대 시절의 삼엽충은 지구의 바다를 지배했던 생물입니다. 현재까지 약 2만여 종의 삼엽충 화석이 발견되었는데, 이는 지구상에 존재했던 모든 생물 중에서 가장 많은 종을 가진 것입니다. 삼엽충은 크기도 다양하여, 길이가 약 1mm에 불과한 종부터 약 2m에 달하는 종까지 있었습니다. 대부분의 삼엽충은 바다에서 살았지만, 일부는 민물에서도 살았습니다. 삼엽충은 지구 바다의 다양한 환경에서 서식했기 때문에, 지구 바다에서 차지하는 비중이 매우 컸습니다. 약 5억 년 동안 지구 바다를 지배했던 삼엽충은, 지구의 생태계에 큰 영향을 미쳤습니다
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햇빛에 나가 있다가 실내로 들어오면 순간적으로 캄캄해지는 이유는 무 엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.햇빛에 오래 산책하다가 실내로 들어올 때 갑자기 캄캄하게 보이는 현상은 빛의 적응에 의한 것입니다.사람의 눈은 밝은 곳과 어두운 곳을 구분할 수 있도록 설계되어 있습니다. 밝은 곳에 있을 때는 동공이 작아져서 빛을 적게 받아들이고, 어두운 곳에 있을 때는 동공이 커져서 빛을 많이 받아들입니다. 햇빛에 오래 노출되면 눈의 동공이 커져서 빛을 많이 받아들이게 됩니다. 실내로 들어오면 갑자기 빛이 어두워지지만, 눈의 동공이 다시 작아져서 빛을 적게 받아들일 때까지 시간이 걸립니다. 이 때문에 갑자기 캄캄하게 보이는 것입니다
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생성형 AI폰이라는 것이 무엇인지 알고 싶습니다
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.생성형 AI폰은 AI 기술을 사용하여 사용자가 원하는 콘텐츠를 직접 생성할 수 있도록 지원하는 스마트폰입니다. 일반적인 AI폰은 사용자가 입력한 정보를 분석하여 사용자의 요구를 파악하고, 이를 바탕으로 최적의 결과를 제공하는 데 중점을 둡니다. 반면, 생성형 AI폰은 사용자가 원하는 콘텐츠를 분석하고 추론하여 직접 생성할 수 있도록 지원하는 데 중점을 둡니다.
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인류가 농경사회로 접어들면서 사냥사회 이전보다 키가 작아진 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.인류의 키는 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 그 중에서도 식생활과 운동량은 키 성장에 중요한 역할을 합니다.채집사회에서는 다양한 식물을 채취하고, 사냥을 통해 동물을 잡아먹었습니다. 이러한 식생활은 충분한 영양분을 공급받을 수 있게 하여 키 성장을 촉진했습니다. 또한, 채집과 사냥을 위해서는 많은 활동을 해야 하기 때문에, 운동량도 많았습니다. 반면, 농경사회에서는 주로 곡물을 재배하고, 가축을 키웠습니다. 이러한 식생활은 영양 불균형을 초래하여 키 성장을 저해할 수 있습니다. 또한, 농경은 비교적 노동량이 적기 때문에, 운동량도 줄어들었습니다. 그래서, 농경사회로 접어들면서 인류의 키가 작아졌다고 볼 수 있습니다.
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옛날에 공룡이 있었다고 합니다. 그러면 공룡은 항온 동물이었을까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.공룡이 항온 동물이었는지 변온 동물이었는지는 오랫동안 논란의 대상이었습니다. 20세기 초반에는 공룡이 변온 동물이었다는 것이 일반적인 의견이었습니다. 그러나 최근에는 공룡이 항온 동물이었을 가능성이 높다는 주장이 제기되고 있습니다.하지만 어디까지나 추측일뿐 변온 동물인지 항온 동물인지 확실히 밝혀지지는 않았습니다
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음향기기 기술 중 소음을 잡아주는 ANC와 PNC는 어떤 차이가 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.음향기기에서 외부 소음을 잡아주는 ANC(Active Noise Cancellation)와 PNC(Passive Noise Cancellation)는 각각 다른 원리로 소음을 억제합니다.ANC는 외부 소음을 감지하고, 그와 반대되는 음파를 발생시켜 소음을 상쇄하는 방식입니다. 음파는 파동이기 때문에, 파동의 위상과 진폭을 반대로 하면 서로 상쇄됩니다. ANC는 외부 소음을 감지하는 마이크와 반대되는 음파를 발생시키는 스피커를 사용하여 이러한 원리를 구현합니다.PNC는 음향기기의 구조를 통해 외부 소음을 차단하는 방식입니다. 예를 들어, 이어폰의 이어 팁이나 헤드폰의 이어 패드는 외부 소음이 유입되는 것을 막아줍니다. 또한, 헤드폰의 구조 자체가 외부 소음을 차단하는 데 도움이 될 수 있습니다ANC와 PNC의 주요 차이점은 다음과 같습니다.소음 차단 효과: ANC는 PNC보다 소음 차단 효과가 뛰어납니다. ANC는 외부 소음을 감지하고 그와 반대되는 파형을 발생시켜 소음을 상쇄하기 때문에, 소음 차단 효과가 높습니다. 반면, PNC는 음향기기의 구조를 이용하여 외부 소음을 차단하기 때문에, ANC만큼 소음 차단 효과가 높지 않습니다.소비 전력: ANC는 PNC보다 소비 전력이 높습니다. ANC는 외부 소음을 감지하고 그와 반대되는 파형을 발생시키기 위해 전력이 필요하기 때문입니다. 반면, PNC는 음향기기의 구조를 이용하여 외부 소음을 차단하기 때문에, ANC만큼 소비 전력이 높지 않습니다.가격: ANC는 PNC보다 가격이 비쌉니다. ANC는 PNC보다 복잡한 기술이 필요하기 때문입니다.
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MRI 촬영할 때 치아 보철물이나 무릎 철심 심은 것에 대한 영향
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.치아 보철물이나 무릎 철심은 금속으로 만들어져 있기 때문에 MRI 촬영 시 영향을 받을 수 있습니다. 금속은 자기장에 의해 끌리기 때문에, MRI 촬영 시 금속이 움직이거나 열이 발생할 수 있습니다. 그러나 대부분의 치아 보철물이나 무릎 철심은 MRI 촬영에 안전하다고 알려져 있습니다. 다만, 일부 특수한 경우는 MRI 촬영을 할 수 없을 수도 있습니다. 그래서 MRI 촬영 전에는 의료진에게 치아 보철물이나 무릎 철심이 있는지 알려주는 것이 좋습니다.
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우리눈에 보이는 색상은 어떻게 형성되나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.물체의 색상은 물체가 빛을 어떻게 반사하거나 흡수하는지에 따라 결정됩니다. 빛은 전자기파의 일종으로, 파장과 진동수로 구분됩니다. 가시광선은 파장이 약 380~780nm인 빛을 말합니다. 이 범위의 빛은 인간의 눈에 의해 감지됩니다.물체는 빛의 일부를 반사하고 일부를 흡수합니다. 물체가 반사하는 빛의 파장에 따라 물체의 색상이 결정됩니다. 예를 들어, 빨간 물체는 빨간색 빛을 잘 반사하고 다른 색상의 빛은 잘 흡수합니다. 따라서 우리는 빨간 물체를 빨간색으로 인식합니다.우리 눈은 3종류의 색수체(cone cell)를 가지고 있습니다. 색수체는 빨간색, 초록색, 파란색 빛을 감지합니다. 이러한 색수체는 빛의 세기를 측정하여 뇌로 전달합니다. 뇌는 이러한 정보를 바탕으로 물체의 색상을 인식합니다.따라서 물체의 색상은 물체가 빛을 어떻게 반사하거나 흡수하는지에 따라 결정되고, 우리의 눈은 이러한 빛의 정보를 바탕으로 물체의 색상을 인식합니다.
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바다에서 증발돼 만들어진 비에는 염분이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.바다에서도 태양에너지를 통해 물이 증발하여 구름이 생성되고, 그 구름에서 비가 내립니다. 하지만 그 비에는 염분이 없습니다. 바닷물은 염분을 포함하고 있지만, 증발 과정에서는 염분이 남아 있지 않습니다. 이는 염분이 수분보다 훨씬 무거워서 증발 과정에서 쉽게 응축되지 않기 때문입니다. 따라서 증발된 수분은 염분 없이 구름으로 상승하게 됩니다.
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