태양열발전은 계절별 차이가 나나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.태양열발전은 지역과 계절에 따라 발전량이 달라집니다. 한국은 북위 33~43도로 북반구 중위도에 위치하고 있으며, 연평균 일조시간은 2,000시간 이상으로 태양에너지가 풍부한 지역입니다. 또한, 연평균 기온은 12.9℃로 비교적 온난한 편입니다. 이러한 지리적 특성은 태양열발전에 유리한 환경을 제공합니다. 계절별로는 여름철에 발전량이 가장 많고, 겨울철에 가장 적습니다. 이는 한국의 여름이 길고 덥기 때문에 태양의 고도가 높고, 일조시간이 길어 태양열발전량이 많기 때문입니다. 반면, 겨울은 짧고 추워 태양의 고도가 낮고, 일조시간이 짧아 태양열발전량이 적습니다.
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지진의 대변은 내진 설계라는 게 있던데 이거는 완공 후에는 못하는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.내진설계는 건물이 지진에 견딜 수 있도록 하는 설계입니다. 지진이 발생하면 지면이 흔들리게 되는데, 이 흔들림이 건물에 전달되어 건물이 무너지거나 손상될 수 있습니다. 내진설계는 이러한 지진의 흔들림을 최소화하거나 건물의 견고함을 강화하여 건물이 지진에 견딜 수 있도록 하는 것입니다.내진설계는 건물이 완공되기 전에 이루어집니다. 건물이 완공된 후에는 지진의 흔들림을 흡수하거나 건물의 견고함을 강화하기 위해 기둥이나 보강재를 추가하는 등의 공사를 할 수 있지만, 이는 기존의 구조를 변경하는 것이므로 비용이 많이 들고, 잘못하면 건물의 내구성이 떨어질 수 있습니다. 따라서 내진설계는 건물이 완공되기 전에 철저하게 이루어져야 합니다. 내진설계의 과학적 원리는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 지진의 흔들림을 건물에 전달하는 것을 최소화하는 것입니다. 이를 위해 건물의 구조를 가볍게 하거나, 건물의 기둥과 보를 유연하게 설계하는 등의 방법을 사용합니다. 둘째, 건물의 견고함을 강화하여 지진의 흔들림에 견딜 수 있도록 하는 것입니다. 이를 위해 건물에 철근을 더 많이 사용하거나, 건물의 구조를 튼튼하게 설계하는 등의 방법을 사용합니다
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가을이오는 계절 단풍의 원리가 궁금해요.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.단풍은 나무의 잎이 더 이상 활동하지 않게 되어 나타나는 현상입니다. 잎이 활동을 멈추면 엽록소가 파괴되고 자가분해가 진행됩니다. 엽록소의 자가분해과정에서 안토시안이 생성되는 종은 붉은 색 또는 갈색 계열의 단풍이 들게 됩니다. 안토시안은 엽록소와 함께 엽록체에 존재하는 색소입니다. 안토시안은 붉은색, 보라색, 파란색 등 다양한 색을 띠며, 엽록소가 파괴되면 안토시안이 드러나게 되어 붉은색이나 보라색 단풍을 띠게 됩니다. 반면에, 안토시안이 생성되지 않는 종은 엽록소의 녹색에 가려 보이지 않던 잎 자체에 들어 있는 노란색 색소들이 나타나게 되어 노란 단풍이 듭니다.
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물이 증발되는것은 기화랑 같은것인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.물이 상온에서 증발하는 것도 기화의 한 종류입니다. 기화는 액체가 기체로 변하는 현상을 말합니다. 기화는 온도, 압력, 표면적 등의 요인에 영향을 받습니다. 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록, 표면적이 넓을수록 기화가 빨리 일어납니다. 물은 100도씨에서 끓기 시작하여 수증기가 됩니다. 그러나 물이 100도씨가 되지 않더라도, 온도가 높으면 물의 분자들이 더 많은 운동 에너지를 가지게 되어 기화할 수 있습니다. 또한, 물의 표면적이 넓을수록, 물 분자들이 공기 중으로 빠져나가는 데에 유리하기 때문에 기화가 빨리 일어납니다. 따라서 물을 상온에 두면, 물의 표면에서 물 분자들이 기화하여 공기 중으로 날아갑니다. 이때, 공기 중의 수증기 농도가 높아지면, 물 분자들이 공기 중으로 날아가는 속도가 느려지게 됩니다.
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오로라는 어떻게해서 생기는 현상인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.오로라는 태양에서 방출된 고에너지 입자가 지구의 자기장에 의해 지구로 유입되어 대기와 충돌하면서 발생하는 현상입니다. 태양은 흑점, 태양플레어, 코로나 질량 방출 등의 활동을 통해 지속적으로 고에너지 입자를 방출하고 있습니다. 이 입자들은 지구의 자기장에 의해 지구로 유입됩니다. 지구의 자기장은 지구를 보호하는 역할을 하지만, 일부 입자들은 지구 자기장의 약한 부분을 통해 지구 대기로 유입됩니다. 지구 대기 상층부에 도달한 입자들은 대기 중의 원자와 분자와 충돌하면서 에너지를 잃습니다. 이때 방출되는 에너지가 빛의 형태로 나타나게 되는데, 이것이 바로 오로라입니다.
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펩시노겐과 펩신이 뭔지 알고싶어요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.펩시노겐은 펩신으로 활성화되기 전의 불활성 상태의 단백질입니다. 펩시노겐은 위산에 의해 펩신으로 활성화되면서, 단백질을 분해하는 역할을 합니다. 펩시노겐은 위샘에서 분비되며, 위산과 만나면 펩신으로 활성화됩니다. 펩신은 단백질을 아미노산으로 분해하는 역할을 하는데, 펩시노겐은 이 과정을 돕는 역할을 합니다. 즉, 펩시노겐은 단백질을 직접 분해하는 것은 아니지만, 펩신의 활성화를 돕고, 펩신의 작용을 촉진하는 역할을 합니다.
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북한이SLBM에 전술핵탑재능력을 향상시켰다던데 전술핵이 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전술핵은 전쟁터에서 전술적인 목적으로 사용하기 위한 소형 핵무기를 말합니다. 전술핵은 전략핵에 비해 폭발력이 작고, 탄두 중량이 가벼워서 다양한 플랫폼에 탑재할 수 있습니다. 또한, 전술핵은 전략핵에 비해 발사 준비 시간이 짧고, 조준이 용이하여 전쟁의 시작이나 전투의 전개에 유리하게 사용할 수 있습니다.
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옛날보다 봄과 가을이 짧아지는 느낌이 들어요. 이 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.옛날과 비교해 봄과 가을이 짧아지는 느낌을 받는 것은 기분 탓이 아닙니다. 실제 봄과 가을이 짧아지고 있습니다. 이는 지구 온난화의 영향으로 인한 것으로 추정됩니다. 지구 온난화로 인해 대기 중의 온실가스 농도가 증가하고 있습니다. 온실가스는 태양으로부터 들어오는 열을 흡수하여 대기 중으로 가두는 역할을 합니다. 이로 인해 지구의 평균 기온이 상승하고 있습니다. 지구의 평균 기온이 상승하면, 겨울이 따뜻해지고 여름이 더워집니다. 겨울이 따뜻해지면 봄이 빨리 시작되고, 여름이 더워지면 가을이 늦게 시작됩니다. 따라서 봄과 가을의 길이는 짧아집니다.
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김치는 어떠한 작용에 의해 썩지 않고 발효가 되는지 정말 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.김치가 썩지 않고 발효되는 데에는 크게 두 가지 원인이 있습니다. 첫째는 소금의 삼투압입니다. 배추를 소금에 절이면 배추의 세포에서 수분이 빠져나가면서 세포가 쪼그라들게 됩니다. 이렇게 되면 세포벽이 단단해져서 유해균의 침입을 막을 수 있습니다. 둘째는 젖산균의 발효입니다. 김치에 들어 있는 젖산균은 배추의 당분을 분해하여 젖산을 생성합니다. 젖산은 강한 산성 물질로, 유해균의 성장을 억제하는 역할을 합니다. 이외에도 김치에는 다양한 유익한 미생물이 존재합니다. 이러한 미생물들은 서로 협력하여 김치의 맛과 영양가를 향상시키는 데에도 기여합니다.
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고대 건축물 피라미드는 어떤 과학적 원리가 적용되었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.고대 피라미드는 기원전 약 2,500년경 고대 이집트에서 만들어진 거대한 건축물입니다. 현재까지도 세계에서 가장 큰 인공 구조물이며, 그 위대한 건축 기술은 현대인들에게도 놀라움을 자아냅니다.고대 피라미드가 완성되기까지에는 다음과 같은 과학적 원리들이 적용되었습니다.정밀한 측량 기술 : 피라미드는 정확한 방위와 각도를 유지하고 있습니다. 이를 위해서는 고대 이집트인들이 뛰어난 측량 기술을 가지고 있었음을 알 수 있습니다. 피라미드의 방위는 북극성을 기준으로 설계되었으며, 각도는 52°입니다.효율적인 운반 기술 : 피라미드는 무게가 수십 톤에 달하는 거대한 돌들을 사용하여 만들어졌습니다. 이러한 돌들을 운반하기 위해서는 효율적인 운반 기술이 필요했습니다. 고대 이집트인들은 나무로 만든 썰매와 밧줄을 사용하여 돌들을 운반했다고 추측됩니다.고도의 건설 기술 : 피라미드는 거대한 돌들을 정밀하게 맞추어 쌓아 올렸습니다. 이러한 건설 기술은 고대 이집트인들이 매우 높은 수준의 기술력을 가지고 있었음을 보여주는 것입니다.이러한 과학적 원리들이 복합적으로 작용하여, 고대 피라미드가 완성될 수 있었습니다. 고대 피라미드는 고대 이집트의 뛰어난 건축 기술과 과학 기술을 보여주는 대표적인 유적입니다.
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