커터칼 맨 위에 날부분 말고 반대쪽에 반원처럼 된건 뭔가요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.커터칼 맨 위에 날부분 말고 반대쪽에 반원처럼 된 것은 칼날 보호대입니다. 칼날 보호대는 칼날이 손이나 다른 물체에 닿지 않도록 보호하는 역할을 합니다.
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빛이 굴절 되면 왜 무지개가 보이는 건가요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.빛이 굴절되면 무지개처럼 색이 보이는 이유는 빛의 파장에 따라 굴절되는 정도가 다르기 때문입니다. 빛의 파장은 빨간색이 가장 길고, 보라색이 가장 짧습니다. 빨간색 빛이 물방울에 굴절될 때는 보라색 빛보다 덜 굴절됩니다. 비가 온 후에는 공기 중에 물방울이 많이 떠다닙니다. 햇빛이 하늘에서 내려오면 물방울에 의해 굴절되고, 반사되어 다시 굴절됩니다. 이때, 빨간색 빛은 보라색 빛보다 덜 굴절되기 때문에, 빨간색 빛이 가장 먼저 눈에 들어오고, 그 다음으로 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 보라색 순으로 굴절되어 눈에 들어옵니다. 따라서, 비가 온 후 하늘을 보면 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 보라색의 색깔이 띠어져 있는 무지개를 볼 수 있습니다.
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후쿠시마 오염수가 방류되고 나서 자연스럽게 없어지려면 얼마나 많은 시간이 필요한건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.후쿠시마 오염수에는 삼중수소라는 방사성 물질이 포함되어 있습니다. 삼중수소의 반감기는 약 12.3년입니다. 즉, 삼중수소가 절반으로 줄어드는 데 약 12.3년이 걸립니다. 따라서, 후쿠시마 오염수가 방류되고 나서 자연스럽게 없어지려면 약 12.3년이 걸린다고 할 수 있습니다. 하지만, 삼중수소는 물과 공기 중에서 퍼져나가기 때문에, 완전히 사라지려면 더 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다
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분자 원자 원소 차이가 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.분자, 원자, 원소는 화학에서 매우 중요한 용어입니다. 이 용어들은 모두 물질의 최소 단위를 의미하지만, 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.분자는 두 개 이상의 원자가 결합하여 형성된 물질의 최소 단위입니다. 분자는 원자와 달리 독립적인 존재로 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 물의 분자는 수소 원자 2개와 산소 원자 1개가 결합하여 형성됩니다.원자는 물질의 최소 단위로, 더 이상 분해할 수 없습니다. 원자는 양성자, 중성자, 전자라는 세 가지 기본입자로 구성됩니다. 양성자는 원자의 중심에 위치하며, 전자는 양성자 주위를 공전합니다. 중성자는 원자의 중심에 위치하며, 양성자와 전자를 중화시킵니다.원소는 동일한 종류의 원자로 이루어진 물질입니다. 예를 들어, 수소, 산소, 탄소는 모두 원소입니다. 원소는 화학적 성질이 동일합니다.
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CO와 CO2의 차이점이 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.일산화탄소(CO)와 이산화탄소(CO2)는 모두 탄소와 산소로 이루어져 있지만, 탄소 원자의 수와 배열 방식에 차이가 있습니다. 일산화탄소는 탄소 원자 1개와 산소 원자 1개가 결합한 화합물이며, 이산화탄소는 탄소 원자 1개와 산소 원자 2개가 결합한 화합물입니다.일산화탄소는 주로 화석 연료의 연소, 자동차의 배기가스, 흡연 등으로 인해 생성됩니다. 이산화탄소는 화석 연료의 연소, 산업 활동, 농업 활동, 산림 벌채 등으로 인해 생성됩니다.일산화탄소는 공기 중에서 약 4분 만에 분해되기 때문에, 대기 중 농도가 낮습니다. 그러나 일산화탄소는 인간에게 치명적인 독성 물질로, 혈액 내 산소를 운반하는 헤모글로빈과 결합하여 산소 공급을 방해합니다. 일산화탄소 중독의 증상은 두통, 현기증, 구토, 호흡 곤란, 의식 상실 등이 있습니다.이산화탄소는 지구 온난화의 주범으로 알려져 있습니다. 이산화탄소는 대기 중에서 온실 효과를 일으켜 지구의 온도를 상승시킵니다. 이산화탄소의 농도가 증가하면 지구의 평균 기온이 상승하여 해수면 상승, 이상 기후, 생태계 파괴 등의 문제를 일으킬 수 있습니다.실생활에서 일산화탄소는 레이저, 냉매, 연료, 금속 제련, 의약품 등에 사용됩니다. 이산화탄소는 탄산 음료, 냉매, 소화제, 화재 진압제 등에 사용됩니다.
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바다에 있는 플랑크톤은 해양 생태계의 먹이 뿐만 아니라, 이산화탄소를 흡수하는 역할을 한다고 하는데요 플랑크톤은 이산화탄소를 어떻게 흡수하나요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.플랑크톤은 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수합니다. 플랑크톤은 식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤으로 구분되는데, 식물성 플랑크톤은 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수하는 역할을 합니다. 식물성 플랑크톤은 태양의 빛을 이용하여 물과 이산화탄소를 반응시켜 산소와 유기물을 생성합니다. 이 과정에서 플랑크톤은 이산화탄소를 흡수하고, 산소를 배출합니다.
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토네이도 현상은 어떻게 발생하게 되나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.토네이도는 지구에서 가장 강력한 자연 현상 중 하나입니다. 토네이도는 강력한 바람이 지상에서 회전하면서 발생하는 소용돌이 현상입니다. 토네이도는 보통 수십 미터에서 수백 미터의 높이까지 솟아오르며, 바람의 속도는 시속 100km에서 500km에 달할 수 있습니다. 토네이도는 강력한 바람으로 인해 건물과 나무를 부수고, 차량을 뒤집으며, 심지어 사람을 빨아들일 수 있습니다.
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태양계에 속한 행성은 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.태양계에는 8개의 행성이 있습니다. 내행성인 수성, 금성, 지구, 화성과 외행성인 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 있습니다. 내행성은 태양에 가까이 위치하고 있으며, 고체 지각과 대기를 가지고 있습니다. 외행성은 태양에서 멀리 위치하고 있으며, 고체 지각이 없고, 대기와 해양이 없습니다. 대신, 목성, 토성, 천왕성은 대기 중에 수소, 헬륨 등의 기체가 풍부하고, 해왕성은 메탄과 암모니아 등의 기체가 풍부합니다. 태양계의 행성들이 이러한 모습으로 존재하는 이유는 태양계가 형성된 초기의 환경에 기인합니다. 태양계는 약 46억 년 전에 가스와 먼지로 이루어진 구름이 중력에 의해 붕괴하면서 형성되었습니다. 이때, 태양이 중심에 형성되고, 주변의 가스와 먼지들이 모여 행성들이 형성되었습니다. 내행성은 태양에 가까운 쪽에 위치했기 때문에, 가스와 먼지가 충분히 모이지 못해 지구와 비슷한 크기의 천체로 형성되었습니다. 외행성은 태양에서 먼 쪽에 위치했기 때문에, 가스와 먼지가 충분히 모여 지구보다 훨씬 큰 천체로 형성되었습니다. 태양계의 행성들은 태양계의 역사와 진화를 이해하는 데 중요한 단서를 제공합니다.
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낮은구름에 소금을 뿌리면 비가 내린다는데 정말인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다. 낮게 뜬 구름에 소금을 뿌리면 인위적으로 비가 내리게 할 수 있습니다. 이 원리는 소금이 구름의 습도를 높이고, 구름에서 응결핵이 생성되도록 돕기 때문입니다. 구름은 공기 중에 떠 있는 수증기와 미세한 먼지 입자로 이루어져 있습니다. 수증기는 습도가 높아지면 응결핵에 달라붙어 물방울로 응결됩니다. 응결핵은 먼지 입자, 미세한 얼음 결정, 바다 소금 등 다양한 물질이 될 수 있습니다. 소금은 바다 소금과 마찬가지로 미세한 입자로 이루어져 있습니다. 소금을 구름에 뿌리면 소금 입자가 응결핵이 되어 수증기가 물방울로 응결되도록 돕습니다. 따라서 소금을 뿌리면 구름의 습도가 높아지고, 구름에서 비가 내리게 될 가능성이 높아집니다. 인공강우는 소금뿐만 아니라 요오드, 알루미늄 칼륨, 염화나트륨 등의 물질을 뿌려 구름의 습도를 높이고, 구름에서 응결핵이 생성되도록 돕는 방법입니다. 인공강우는 가뭄을 해소하거나, 화재를 진압하거나, 행사를 위한 비를 내리게 하는 등의 목적으로 사용됩니다. 그러나 인공강우는 구름의 습도를 높이고, 구름에서 응결핵이 생성되도록 하는 것이므로, 비가 내릴 것이라는 보장은 없습니다. 또한, 인공강우는 구름에 뿌리는 물질의 종류, 뿌리는 양, 뿌리는 방법 등에 따라 효과가 달라질 수 있습니다.
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과산화수소는 왜 세균을 줄여주나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.과산화수소는 세균을 없애는 데에 사용됩니다. 과산화수소는 물에 산소 원자 하나가 더 붙어 있는 물질로, 산화력이 매우 강합니다. 이러한 산화력으로 인해 과산화수소는 세균의 세포막, 세포벽, DNA 등을 파괴하여 세균을 죽입니다. 과산화수소가 물과 반응하여 거품이 나는 것은 과산화수소가 분해되면서 발생하는 산소 때문입니다. 이 산소는 세균의 세포막을 팽창시켜 세균을 파괴하는 역할을 합니다.
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