우리나라 인공위성은 왜 나로호가 되었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.우리나라 최초의 우주발사체인 나로호의 이름은 "나로"라는 단어에서 유래했습니다. 나로는 우리나라 최초의 우주센터인 나로우주센터(Naro Space Center)가 있는 전남 고흥군 '외나로도'에서 따온 것입니다. 나로우주센터는 우리나라의 우주개발을 위한 핵심 시설로, 인공위성 발사, 우주인 배출, 우주탐사 등의 임무를 수행하게 됩니다. 따라서 나로호의 이름은 우리나라 우주개발의 시작을 의미하는 것으로 해석할 수 있습니다. 또한 "나로"라는 단어는 "떠오르다"라는 뜻을 가지고 있습니다. 이는 우리나라가 우주 강국으로 성장하기 위한 꿈과 도전 정신을 담고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
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전투기와는 다르게 왜 일반 여객선 비행기의 경우 엔진이 날개 밑에 붙어 있는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전투기는 전투를 위해 빠르게 가속하고, 급격한 기동을 해야 합니다. 따라서, 엔진이 날개에 붙어 있으면 날개의 강성을 약화시키고, 기동성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 또한, 엔진에서 발생하는 열이 날개에 집중되어 날개가 손상될 수 있습니다. 반면, 일반 여객기는 승객을 안전하게 운송하는 것을 목적으로 합니다. 따라서, 속도를 높이거나 기동성을 높이는 것보다 안정성이 더 중요합니다. 엔진이 날개에 붙어 있으면 날개의 강성을 높이고, 날개의 흔들림을 억제할 수 있습니다. 또한, 엔진에서 발생하는 열이 날개에 분산되어 날개의 손상을 방지할 수 있습니다.
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철이 지구의 기후 변화에 도움을 줄 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.철이 지구 온난화를 늦추는데 도움이 될 수 있는 방법이 있습니다. 철은 대기 중에서 태양빛의 복사열을 흡수하여 지구의 온도를 높이는 역할을 합니다. 그러나 철은 대기 중에서 쉽게 응결하여 철강, 흙, 먼지 등의 형태로 쌓이게 됩니다. 이러한 철 성분들은 태양빛의 복사열을 반사하여 지구의 온도를 낮추는 역할을 합니다. 따라서, 대기 중의 철 성분을 증가시킴으로써 지구 온난화를 늦출 수 있습니다
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해가 질 때 하늘 색이 달라지는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.노을 색은 태양빛이 대기를 통과하면서 산란되는 현상 때문입니다. 태양빛은 가시광선, 적외선, 자외선 등 다양한 파장의 빛으로 이루어져 있습니다. 파장이 짧은 빛은 파장이 긴 빛보다 쉽게 산란됩니다. 해가 지면 태양빛이 지구 대기의 중간층을 통과하게 됩니다. 이때 파장이 짧은 푸른색과 파란색 빛은 대기 중의 분자에 의해 산란되어 사방으로 퍼져나가게 됩니다. 반면, 파장이 긴 빨간색과 주황색 빛은 산란이 적어 지평선까지 도달할 수 있습니다. 따라서, 해가 지면 빨간색과 주황색 빛이 하늘을 물들입니다. 그러나, 노을 색이 항상 빨간색이나 주황색인 것은 아닙니다. 하늘의 상태에 따라 노을 색이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 공기가 깨끗하면 빨간색과 주황색 빛이 잘 보이기 때문에 노을 색이 진하게 나타납니다. 반면, 공기가 흐리면 푸른색 빛도 어느 정도 남아 있기 때문에 노을 색이 옅게 나타날 수 있습니다.
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우리몸에서 생성되는 활성산소의 역할과 기능이 구체적으로 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.활성산소는 산소가 하나 이상의 전자를 잃어버린 상태를 말합니다. 산소는 일반적으로 안정적인 물질이지만, 전자를 잃으면 불안정해져서 다른 물질을 공격하는 성질을 갖게 됩니다. 활성산소는 우리 몸의 정상적인 대사 과정에서 생성됩니다. 우리 몸의 세포들은 에너지를 생성하기 위해 산소를 사용하는데, 이 과정에서 활성산소가 발생됩니다. 또한, 세균이나 바이러스와 같은 외부 물질을 공격하기 위해 면역체계에서도 활성산소가 사용됩니다.그러나 활성산소가 너무 많이 생성되면 세포의 손상을 일으킬 수 있습니다. 활성산소는 세포의 DNA를 손상시켜 암을 유발할 수 있으며, 세포의 단백질을 손상시켜 노화를 촉진할 수 있습니다. 또한, 활성산소는 혈관을 손상시켜 심혈관 질환을 유발할 수 있습니다.
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화학 용어 중에 목질화는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.목질화는 식물의 줄기, 가지, 뿌리 등의 조직이 단단해지는 현상을 말합니다. 목질화된 조직은 물과 영양분의 이동이 원활하고, 외부로부터의 충격을 흡수하는 역할을 합니다.
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우리 은하계에는 얼마나 많은 행성이 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.우리 은하에는 약 1천억 개 이상의 행성이 있을 것으로 추정됩니다. 그 중에서 지구와 비슷하거나 사람들이 살 만한 행성은 약 100억 개 이상일 것으로 추정됩니다
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바다고기는 민물에서 살수가 있나요? 반대로 민물고기는 바다에서 살수가 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.민물고기와 바다고기는 서로 다른 환경에서 살 수 없습니다. 민물고기는 민물의 낮은 염분 농도에 적응해 있으며, 바다고기는 바닷물의 높은 염분 농도에 적응해 있기 때문입니다. 민물고기는 체액의 염분 농도가 바닷물보다 높기 때문에, 민물에서 살기 위해서는 체액이 바닷물로 빠져나가지 않도록 해야 합니다. 이를 위해 민물고기는 아가미와 피부의 삼투압 조절 능력이 매우 발달되어 있습니다. 또한, 민물고기는 소변을 많이 배출하여 체액의 염분 농도를 조절합니다. 반면, 바다고기는 체액의 염분 농도가 바닷물보다 낮기 때문에, 바닷물에서 살기 위해서는 체액이 바닷물에서 빠져나가지 않도록 해야 합니다. 이를 위해 바다고기는 아가미와 피부의 삼투압 조절 능력이 매우 발달되어 있으며, 소금을 먹어 체액의 염분 농도를 조절합니다. 따라서, 민물고기가 바닷물에서 살면 체액이 바닷물로 빠져나가면서 몸이 붓고, 염분 농도가 낮아져서 죽게 됩니다. 반면, 바다고기가 민물에서 살면 체액이 바닷물에서 흡수되면서 몸이 수축하고, 염분 농도가 높아져서 죽게 됩니다.
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원자주변 전자, 전기에서 전자 는 같나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.원자의 전자와 전기에서 말하는 전자는 같은 것입니다. 원자는 양성자, 중성자, 전자로 이루어져 있는데, 전자는 원자핵 주위를 돌고 있는 음전하를 띠는 입자입니다. 전기는 전하를 띤 입자들의 흐름으로, 이때 전하를 띤 입자는 주로 전자인 경우가 많습니다. 따라서, 원자의 전자와 전기에서 말하는 전자는 모두 음전하를 띠고 있으며, 원자에서 벗어났을 때는 전류를 흐르게 하는 역할을 합니다. 다만, 원자의 전자와 전기에서 말하는 전자는 위치와 에너지 상태에서 차이가 있습니다. 원자의 전자들은 원자핵 주위를 돌고 있으며, 각 궤도마다 정해진 에너지 상태를 가지고 있습니다. 반면, 전기는 원자에서 벗어났을 때는 원자핵에 묶여 있지 않고, 자유롭게 움직일 수 있습니다. 또한, 전기에는 다양한 에너지 상태의 전자들이 존재할 수 있습니다. 따라서, 원자의 전자와 전기에서 말하는 전자는 같은 본질을 가지고 있지만, 위치와 에너지 상태에서 차이가 있다는 것입니다.
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우주공간에 나간 우주선 내부에서의 이동은 어떻게 이루어질까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.우주공간에 나간 우주선 내부에서의 이동은 지구와는 다른 환경에서 이루어지기 때문에 지구와는 다른 방식으로 이루어집니다. 우주공간은 중력이 없기 때문에, 우주인들은 움직이기 위해 추진 장치나 지지대를 사용해야 합니다. 우주선 내부의 이동은 크게 두 가지 방식으로 이루어집니다. 첫 번째 방식은 추진 장치를 사용하여 이동하는 방식입니다. 추진 장치는 우주선의 뒤쪽에 장착되어 있으며, 연료를 연소시켜 추진력을 발생시킵니다. 우주인들은 추진 장치를 사용하여 우주선 내부에서 움직이거나, 우주선 외부로 이동할 수 있습니다. 두 번째 방식은 지지대를 사용하여 이동하는 방식입니다. 지지대는 우주선 내부에 설치되어 있으며, 우주인들이 손잡이로 잡고 움직일 수 있습니다. 지지대는 우주인들이 우주선 내부에서 안전하게 이동할 수 있도록 도와줍니다
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