감기가 정복되지 않는 이유는 무엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.감기가 정복되지 않은 이유는 크게 두 가지입니다. 첫 번째 이유는, 감기의 원인이 되는 바이러스의 종류가 매우 다양하기 때문입니다. 감기는 리노바이러스, 코로나바이러스, 아데노바이러스, 인플루엔자 바이러스 등 다양한 바이러스에 의해 발생할 수 있습니다. 이러한 바이러스들은 각각 다른 방식으로 인체의 면역 체계를 공격하기 때문에, 하나의 치료제로 모든 감기를 치료하기가 어렵습니다. 두 번째 이유는, 감기 바이러스가 매우 빠르게 변이하기 때문입니다. 감기 바이러스는 지속적으로 변이를 일으키기 때문에, 기존의 치료제가 효과를 발휘하지 못하는 경우가 많습니다. 또한, 감기 바이러스는 사람의 몸에서 빠르게 증식하기 때문에, 치료가 어렵습니다.
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페트에 들어 있는 맥주 말고 병에 포장되어 있는 맥주병의 경우 뚜껑에는 톱니가 들어가 있는데요 왜 뚜껑에 톱니를 넣은건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.맥주병 뚜껑에 톱니가 있는 이유는 크게 두 가지입니다. 첫 번째 이유는, 뚜껑을 쉽게 열 수 있도록 하기 위함입니다. 톱니가 있는 뚜껑은 톱니와 뚜껑을 연결하는 링을 사용하여 열 수 있습니다. 링을 잡고 돌리면, 톱니가 뚜껑을 들어올리면서 뚜껑을 열 수 있습니다. 두 번째 이유는, 뚜껑이 병에서 쉽게 빠지지 않도록 하기 위함입니다. 톱니가 있는 뚜껑은 톱니와 병을 연결하는 링을 사용하여 밀착시킵니다. 이로 인해, 뚜껑이 병에서 쉽게 빠지지 않고, 맥주가 새는 것을 방지할 수 있습니다.
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소닉붐은 어떤 원리로 큰 소리가 발생하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.소닉붐이 발생하는 이유는 비행기나 미사일과 같은 물체가 공기를 통과할 때 공기의 압력이 급격하게 증가하면서 발생합니다. 공기의 압력이 급격하게 증가하면, 공기의 밀도가 증가하고, 공기의 온도가 상승합니다. 공기의 밀도가 증가하면, 공기의 저항이 커지게 되고, 공기의 온도가 상승하면, 공기의 팽창이 발생합니다. 소닉붐이 발생하는 순간, 물체가 지나간 자리에는 공기의 진공이 발생합니다. 공기의 진공이 발생하면, 주변의 공기가 진공을 채우기 위해 빨려 들어가게 됩니다. 이때, 공기가 빠르게 움직이면서 발생하는 마찰열로 인해 공기가 가열되고, 수증기가 응축되면서 하얀 연기가 발생합니다. 소닉붐이 발생하는 순간, 물체가 지나간 자리에는 공기의 압력이 급격하게 증가하게 됩니다. 이때, 공기의 압력에 의해 공기가 팽창하면서 발생하는 충격파가 지표면으로 전달됩니다. 이 충격파가 지표면에 도달하면, 큰 소리가 발생합니다.
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높은 곳으로 가면 귀가 멍해지는 과학적 이유는 무엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.높은 산이나 고층 건물에 올라가거나 비행기를 타고 이륙할 때 귀가 멍하고 막히는 느낌이 드는 이유는 귀의 압력 조절 기능이 떨어지기 때문입니다. 우리의 귀는 크게 외이, 중이, 내이로 나뉩니다. 외이는 귀의 바깥쪽 부분으로, 소리를 모아서 중이로 전달하는 역할을 합니다. 중이는 고막과 이소골로 이루어져 있는데, 고막은 소리를 내이로 전달하는 역할을 하고, 이소골은 소리를 증폭시켜주는 역할을 합니다. 내이는 청각과 평형을 담당하는 부분으로, 달팽이관, 전정, 반고리관으로 이루어져 있습니다. 고도가 높아지면 공기의 압력이 낮아집니다. 공기의 압력이 낮아지면 고막의 안쪽과 바깥쪽의 압력 차이가 발생합니다. 이 압력 차이로 인해 고막이 안쪽으로 움츠러들게 되고, 이로 인해 달팽이관 내부의 액체가 움직여서 이명이 발생하거나 귀가 멍하고 막히는 느낌이 들 수 있습니다.
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지진은 왜 발생하나요 어떻게 대처해야 하나요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.우리나라는 지진 안전지대라고 할 수는 없습니다. 우리나라는 유라시아판과 필리핀판의 경계에 위치하고 있어, 두 판이 서로 충돌하면서 발생하는 지진의 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 우리나라에는 여러 개의 활성단층이 분포하고 있어, 단층 활동에 의해 지진이 발생할 수도 있습니다. 지진은 지각판의 이동이나 단층 활동에 의해 발생합니다. 지각판은 서로 다른 속도로 이동하고 있으며, 서로 충돌하거나 서로 떨어지기도 합니다. 지각판이 충돌하거나 서로 떨어지면서 지각판 내부의 에너지가 방출되고, 이 에너지가 지진파로 전달되면서 지진이 발생합니다. 지진은 예측이 가능한 영역입니다. 지진파를 관측하여 지진의 발생 위치와 규모를 예측할 수 있습니다. 또한, 지각판의 이동이나 단층 활동을 관측하여 지진의 발생 가능성을 예측할 수도 있습니다.
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받아논 수돗물의 염소를 제거하려면 뚜껑을 열어놔야하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.수돗물의 염소는 공기 중의 산소와 반응하여 염소가스를 방출합니다. 따라서, 수돗물의 염소를 제거하기 위해서는 뚜껑을 열어놓고 공기와 접촉시켜 염소가스가 방출되도록 해야 합니다
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우리나라 갯벌 이외에도 다른나라에도 갯벌이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.해외에도 갯벌이 있는 곳이 많이 있습니다. 갯벌은 조수간만의 차가 큰 지역에서 형성되는데, 우리나라와 같이 해안선이 복잡하고, 조수간만의 차가 큰 지역에는 갯벌이 많이 분포합니다.
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나노 재료가 가진 독특한 물성과 잠재적 응용 분야는 어디가 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 나노미터 크기의 탄소 원자로 이루어진 나노재료입니다. 탄소 나노튜브는 탄소 원자가 원통형으로 배열된 구조를 가지고 있고, 그래핀은 탄소 원자가 육각형 벌집 구조를 가지고 있습니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 다음과 같은 독특한 물성을 가지고 있습니다.고강도 및 경량성: 탄소 나노튜브는 강철보다 100배 이상 강하고, 그래핀은 강철보다 200배 이상 강합니다. 또한, 탄소 나노튜브 및 그래핀은 무게가 매우 가벼워서, 고강도와 경량성을 동시에 갖추고 있습니다.고전도성 및 고열전도성: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 전기 전도성이 매우 높고, 열전도성도 매우 높습니다.투명성 및 전기 전도성: 그래핀은 투명하면서도 전기 전도성이 높습니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 이러한 독특한 물성을 바탕으로 다양한 분야에서 응용되고 있습니다.전자 및 반도체 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 전기 전도성이 높고, 열전도성도 높기 때문에, 전자 및 반도체 소재로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 탄소 나노튜브는 트랜지스터, 배터리, 태양전지 등의 소재로 사용될 수 있습니다.에너지 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 전기 전도성이 높고, 열전도성도 높기 때문에, 에너지 저장 및 전환 소재로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 탄소 나노튜브는 배터리, 연료전지 등의 소재로 사용될 수 있습니다.의료 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 투명성과 전기 전도성을 동시에 갖추고 있기 때문에, 생체 센서, 약물 전달, 조직 공학 등의 의료 분야에서 응용될 수 있습니다. 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 고강도 및 경량성을 동시에 갖추고 있기 때문에, 항공 우주, 자동차, 건축 등의 분야에서 응용될 수 있습니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 아직 개발 초기 단계이지만, 그 잠재적인 응용 분야는 매우 넓습니다. 향후 기술 개발이 이루어지면, 탄소 나노튜브 및 그래핀은 우리 생활의 다양한 분야에서 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다.
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어렸을때부터 봐왔기 때문에 당연시 여겼는데요 왜 전기코드는 두 개로 구성이 되어 있는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전기코드가 두 개로 구성되어 있는 이유는 +,- 때문입니다. 전기 코드의 한쪽은 전기의 +극을, 다른 한쪽은 전기의 -극을 연결합니다. 전기 기기 내부에는 전기의 +극과 -극을 연결하는 회로가 있습니다. 전기 코드가 한 개만 있다면, 전기 기기 내부의 회로가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다
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동물의 내구성이 사람보다 강한 이유가 뭘까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.동물의 피부는 사람의 피부보다 두껍고, 탄력성이 뛰어납니다. 또한, 동물의 뼈는 사람의 뼈보다 단단하고, 골밀도가 높습니다. 그래서, 동물은 사람보다 외부 충격에 강합니다.
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