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천체의 자전 속도는 어떤 요소에 영향을 받나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.우주에는 다양한 크기와 질량의 천체들이 존재하며 각 천체는 서로 다른 자전 속도를 가지고 있습니다. 자전속도는 단순히 크기나 질량에만 영향을 받는 것이 아니라 여러 요인이 복합적으로 작용하여 결정됩니다.천체의 질량이 중심축에 얼마나 집중되어 있는지가중요합니다. 질량이 중심축에 가까울수록 자전 속도는 빨라집니다. 예를 들어 태양은 질량의 대부분이 중심에 집중되어 있어 빠르게 자전하는 토성은 질량이 덜 밀집되어 있어 느리게 자전합니다.다른 천체의 조석력이나 과거 충돌의 영향도 자전 속도에영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 달은 지구의 조석력에 의해 자전 속도가 느려지고 있습니다. 과거 행성 간 충돌은 천체의 자전 속도를 크게 변화시킬 수 있습니다.천체의 형성 과정 자전 속도에 영향을 미칩니다. 행성은 원시 태양계 성운의 각운동량을 보존하면서 형성되기때문에 질량이 큰 행성은 일반적으로 더 느리게 자전합니다.천체 내부에 액체 코어가 존재하는 경우 전기장과 마찰이 자전 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 지구의 액체 코어는 지자기장을 생성하며 이 지자기장은 태양풍과의 마찰로 인해 지구의 자전 속도를 약간 느리게 만들고 있습니다.천체의 자전 속도는 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다. 앞서 언급한 다양한 요인 외에도 태양풍 조석력의 변화 지각 변동 등이 자전 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 달은 태양풍의 영향으로 자전 속도가 약간 빨라지고 있습니다.태양계 행성을 예시로 들면 수성은 59 Earth-days금성은 243 Earth-days 지구는 24 hours 화성은 24.6 hours 목성은 9.9 hours 토성은 10.7 hours 천왕성은 17.2 hours 해왕성은 16.1 hours로 각각 자전하고 있습니다. 이처럼 같은 태양계 내에서도 행성마다 질량 질량 분포 형성 과정 액체 코어의 존재 여부 등의 차이에 따라 자전 속도가 크게 다르다는 것을 확인할 수 있습니다.현재까지도 천체의 자전 속도에 영향을 미치는 모든 요인을 완전히 이해하지는 못하고 있습니다. 과학자들은 다양한 연구를 통해 천체의 자전 속도 변화 메커니즘을 더욱 명확하게 밝혀내고자 노력하고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.30
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하이에나의 암컷은 왜 음경이 있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.점박이 하이에나 암컷은 수컷과 유사한 생식기를 가지고있는 것으로 유명합니다. 이는 진화 과정에서 발생한 독특한 특징이며 그 이유는 아직 완전히 밝혀지지 않았지만 여러 가지 가설이 제시되어 있습니다.하이에나 암컷은 사회적 지위를 확보하고 유지하는 데 공격적인 행동을 보입니다. 수컷과 유사한 음경을 가진 것은 경쟁자를 위협하고 싸움에서 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있습니다.하이에나 암컷은 발정기에 여러 수컷과 교미하며 이 과정에서 자손의 품질을 높이기 위해 경쟁합니다. 음경을 통해 직접 정자를 주입하는 방식은 경쟁 우위를 확보하여 건강한 자손을 낳을 가능성을 높일 수 있습니다.음경을 가진 암컷은 포식자에게 공격적인 모습을 보여 자신과새끼를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 수컷의 특징을 흉내내는 것은 포식자에게 위협으로 인지되어 공격을 망설이게 할 수 있습니다.수컷 하이에나가 음경을 가진 암컷을 선호하는 성적 선택이 작용했을 가능성도 있습니다. 음경을 가진 암컷은 더 강하고 건강하며 더 나은 자손을 낳을 수 있다는 인식이 진화 과정에 영향을 미쳤을 수 있습니다.점박이 하이에나 암컷의 음경에 대한 연구는 아직 초기 단계이며 정확한 진화적 이유를 밝히기 위해서는 더 많은 연구가 필요합니다. 현재까지의 연구 결과는 생물학적 특징이 사회적 행동과 교미 전략에 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 보여줍니다.점박이 하이에나 암컷의 음경은 생물학적 특징과 사회적 행동교미 전략 등이 복합적으로 작용하여 진화된 것으로 추측됩니다. 앞으로의 연구를 통해 그 정확한 이유와 기능을 더욱 명확하게 밝혀낼 수 있을 것으로 기대됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
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생물·생명
24.03.30
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무지개의 색깔은 일곱 색깔이 아니라고 하던데 몇 가지 색깔이 나 되나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.무지개 색깔의 비밀우리가 알고 있는 무지개의 색깔은 7가지지만, 실제로는 7가지가 아니며 나라마다 색상도 다르게 인식하고 있습니다.빛은 프리즘을 통해 굴절되면서 연속적인 스펙트럼을 형성합니다.이 스펙트럼을 인간은 7가지 색깔로 인식하지만, 실제로는 경계선 없이 끊임없이 변화하는 색상입니다.7가지 색깔로 인식하게 된 이유는 문화적 배경과 역사적 관습과 관련이 있습니다.다양한 문화권의 무지개 색상서양: 7가지 색상 (빨주노초파남보)한국: 5가지 색상 (흑백청홍황)중국: 5가지 색상 (赤橙黃綠藍)일본: 7가지 색상 (赤橙黄緑青藍紫)아프리카 일부 부족: 2가지 색상 (밝은 색, 어두운 색)빛의 스펙트럼은 연속적이기 때문에 객관적인 기준으로 색깔의 개수를 정의할 수 없습니다.인간의 시각은 특정 파장의 빛에 민감하게 반응하여 색상을 인식하지만, 인지 능력에는 한계가 존재합니다.문화와 언어에 따라 색상을 구분하고 명칭을 부여하는 방식이 다르기 때문에 무지개 색깔의 개수도 다르게 나타납니다.무지개 색깔의 개수에 대한 과학적 논쟁은 계속되고 있지만, 중요한 것은 무지개의 아름다움을 감상하는 것입니다.무지개는 자연이 만들어내는 아름다운 현상이며, 그 아름다움을 경험하는 것은 우리에게 큰 기쁨을 선사합니다.다양한 문화권에서 무지개를 다르게 인식하는 것은 인간의 다양성을 보여주는 증거이며, 서로의 문화를 존중하는 태도가 중요합니다.무지개 색깔은 객관적인 기준으로 정의될 수 없으며, 문화와 언어에 따라 다르게 인식됩니다. 중요한 것은 무지개의 아름다움을 감상하고 자연의 경이로움을 느끼는 것입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.30
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인간은 왜 5살이전을 기억못하나요 ?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다..인간이 5살 이전 기억을 못 하는 이유는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 뇌 발달, 기억 형성 과정, 정보 삭제 등의 요소가 영향을 미칩니다.기억 형성과 저장에 중요한 역할을 하는 해마는 5살 이전에는 완전히 발달하지 않습니다. 특히 자전적 기억(개인적인 경험 기억)을 담당하는 해마의 CA1 영역은 3살 이후에 빠르게 성장합니다.기억은 신경 세포 사이의 연결망을 통해 저장됩니다. 5살 이전에는 신경 연결이 아직 불안정하고 과도한 신경 세포 소거(프루닝) 과정으로 인해 기억 저장에 어려움이 있습니다.기억은 단계적으로 저장됩니다. 5살 이전에는 경험을 단기 기억으로 저장하는 과정은 이루어지지만, 장기 기억으로 안정적으로 저장하는 과정은 부족합니다.자전적 기억을 형성하기 위해서는 자신이 누구인지 인식하는 자기 인식 능력이 필요합니다. 5살 이전에는 자기 인식 능력이 완전히 발달하지 않아 경험을 개인적인 기억으로 연결하기 어렵습니다.뇌는 무한한 정보를 저장할 수 없습니다. 뇌 용량을 확보하기 위해 사용하지 않는 정보는 삭제될 수 있습니다. 5살 이전에는 뇌 발달 과정에서 중요하지 않은 정보가 삭제될 가능성이 높습니다.시간이 지남에 따라 기억은 재구성됩니다. 어린 시절 기억은 성인이 되어서 재구성될 때 사실과 다른 내용으로 변형될 수 있으며, 잊혀지거나 왜곡될 가능성이 높습니다.개인마다 기억력은 다릅니다. 어린 시절 기억을 잘 기억하는 사람도 있고, 거의 기억하지 못하는 사람도 있습니다.특별하고 강렬한 경험은 기억에 남을 가능성이 높습니다. 5살 이전에 경험한 트라우마나 긍정적인 사건은 기억에 남을 가능성이 높지만, 일상적인 경험은 잊혀질 가능성이 높습니다.5살 이전 기억을 못 하는 이유는 단일한 원인이 아니라 뇌 발달, 기억 형성 과정, 정보 삭제, 개인적 차이 등 여러 요인이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 과학적 연구와 개인적인 경험을 통해 어린 시절 기억에 대한 이해를 높여나가는 것이 중요합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.03.30
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우주공간을 맨몸으로 맞닥뜨리면 바로 얼어버릴까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.영화에서 우주공간에서 우주복이 벗겨지면 인간은 급속 냉각되어 얼어버립니다.이는 진공 상태인 우주공간에는 열을 전달할 매개체가 없기 때문입니다.열전도는 대류, 전도, 복사 세 가지 방식으로 일어나지만, 진공 상태에서는 대류와 전도가 불가능합니다.따라서 우주공간에서는 복사만이 열전달 방식이며, 이는 매우 느린 속도로 일어납니다.실제로 우주공간에서 우주복이 벗겨지면 급속 냉각은 일어나지만 영화 속 묘사처럼 순식간에 얼어버리는 것은 아닙니다.우주공간의 온도는 약 -270℃ 정도이지만, 인간의 체온은 37℃ 정도입니다.따라서 체온이 주변 온도와 같아질 때까지 열 손실이 계속됩니다.열 손실 속도는 여러 요인에 따라 달라지지만, 일반적으로 1분당 약 1℃ 정도로 추정됩니다.따라서 완전히 얼어버리는 데는 몇 시간 정도 소요될 것으로 예상됩니다.열 손실 속도는 인간의 체온, 체지방량, 근육량, 혈액 순환 등에 따라 달라집니다.또한, 우주복의 차폐 성능, 태양 복사, 우주선 등의 영향도 받습니다.만약 우주복이 벗겨지고 태양빛에 직접 노출되면 체온이 급격히 상승할 수도 있습니다.우주공간에서 급속 냉동은 일어나지만, 영화 속 묘사처럼 순식간에 얼어버리는 것은 아닙니다.열 손실 속도는 여러 요인에 따라 달라지며, 완전히 얼어버리는 데는 몇 시간 정도 소요될 것으로 예상됩니다.안전한 우주 여행을 위해서는 우주복 착용, 체온 유지, 우주 환경에 대한 대비 등이 중요합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.30
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물고기는 뒤로 움직일수있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.물고기는 일반적으로 앞으로 이동하는 모습을 많이 볼 수 있지만 상황에 따라 뒤로 이동하는 것도 가능합니다.물고기가 뒤로 이동하는 이유를 피하거나 위험한 상황에서 벗어나기 위해 뒤로 이동합니다.빠르게 방향을 바꾸거나 좁은 공간에서 기동하기 위해 뒤로 이동합니다.뒤로 이동하면서 먹이를 공격하거나 흡입하기도 합니다.급류를 헤쳐나가거나 강한 물살에 역행하기 위해 뒤로 이동합니다.다른 물고기와 의사소통하거나 경쟁하기 위해 뒤로 이동합니다.물고기가 뒤로 이동하는 방법물고기는 여러 가지 방법으로 뒤로 이동합니다.가슴지느러미와 뒷지느러미를 이용하여 몸을 뒤로 밀어냅니다.몸을 좌우로 흔들거나 꼬리를 움직여 뒤로 이동합니다.아가미에서 물을 뿜어내는 반작용으로 뒤로 이동합니다.모든 물고기가 뒤로 이동하는 능력을 가지고 있는 것은 아닙니다 몸체 형태 지느러미 위치 수영 방식 등에 따라 뒤로 이동하는 능력에 차이가 있습니다.가오리 틸라피아 등 납작한 몸체를 가진 물고기는 몸을 좌우로 흔들어 쉽게 뒤로 이동합니다.잉어 참치 등 강력한 가슴지느러미와 뒷지느러미를 가진 물고기는 지느러미를 이용하여 뒤로 이동합니다.틸라피아 망상어 등 아가미에서 물을 뿜어내는 후진 추진력을 이용하여 뒤로 이동합니다.물고기는 다양한 이유로 뒤로 이동하며 몸체 형태 지느러미 위치 수영 방식 등에 따라 다양한 방법을 사용합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.03.30
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우주 공간에서 태양은 어떻게 만들어지나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.태양과 행성은 모두 거대한 가스 구름의 붕괴로 형성되지만 그 과정에는 차이점이 있습니다.약 46억 년 전 거대한 가스 구름(분자 구름)의 중력 붕괴로 태양이 형성되었습니다. 이 구름은 주로 수소와 헬륨으로 이루어져 있었습니다.구름의 중심부는 압력과 온도가 높아져 핵융합 반응이 시작되었습니다. 핵융합 반응은 수소 원자핵을 결합하여 헬륨 원자핵을 만들고 이 과정에서 엄청난 에너지가 방출됩니다.핵융합 반응으로 에너지가 방출되면서 구름은 더욱 붕괴하고밀집되어 태양이라는 별이 탄생했습니다.태양이 형성된 후 남은 가스와 먼지로 이루어진 원반(원시 행성계 원반)이 형성되었습니다.원반 속 먼지 입자들이 서로 달라붙으면서 점점 더 커졌습니다.충돌과 합병을 통해 작은 입자들이 모여 점점 더 큰 행성으로 성장했습니다.태양은 핵융합 반응을 통해 에너지를 생산하지만행성은 핵융합 반응을 일으키지 않습니다.태양은 행성보다 훨씬 크고 무겁습니다. 태양의 질량은 태양계전체 질량의 99.8% 이상을 차지합니다.태양은 주로 수소와 헬륨으로 이루어져 있지만 행성은 다양한 물질로 구성되어 있습니다.태양과 행성은 모두 거대한 가스 구름의 붕괴로 형성되지만 핵융합 반응 크기 구성 성분 등에서 차이점을 보입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.30
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여왕개미가 유충을 잡아먹는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.뉴스에서 보셨던 것처럼 여왕개미가 유충을 먹는 것은 사실입니다. 일반적으로 곤충은 자신의 새끼를 보호여왕개미는 특정 상황에서 유충을 먹기도 합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.여왕개미는 유충 중 일부가 병에 걸리면 냄새를 통해감지하고 전염을 막기 위해 병에 걸린 유충을 잡아먹습니다. 이는 건강한 유충과 여왕개미를 보호하기 위한 생존 전략입니다.개미 둥지에 먹이가 부족할 경우 여왕개미는 유충을 먹어 에너지를 얻고 둥지를 유지합니다. 이는 극단적인 상황에서 둥지 전체의 생존을 위해 선택하는 방법입니다.여왕개미는 건강하지 않거나 약한 유충을 잡아먹어 둥지의 발전을 위해 필요한 에너지를 확보합니다. 이는 자연 선택의 과정으로 건강한 개미 개체수를 유지하는 데 도움이 됩니다.여왕개미는 유충을 먹음으로써 둥지 내 사회적 계층을 유지하고 자신의 지위를 강화합니다. 이는 여왕개미가 둥지를 통제하고 번식을 독점할 수 있도록 합니다.여왕개미는 다른 암컷 개미가 낳은 알을 먹음으로써 둥지 내 유전적 다양성을 확보합니다. 이는 둥지의 적응력을 높이고 질병에 대한 저항력을 강화하는 데 도움이 됩니다.모든 종의 여왕개미가 유충을 먹는 것은 아닙니다. 특정 종의 여왕개미만 유충을 먹는 행동을 보이는데 이는 종마다 서로 다른 생태적 특성과 진화 과정에 따른 결과입니다.우리가 관찰하는 여왕개미가 유충을 먹는 모습은 엄밀히말하면 먹는다보다는 제거한다라고 표현하는 것이 더 정확합니다. 여왕개미는 유충을 섭취하여 영양분을 얻기보다는 둥지의 건강과 생존을 위해 필요한 과정으로 유충을 제거하는 것입니다.여왕개미가 유충을 먹는 행동은 비정상적인 것처럼 보이지만 둥지의 건강과 생존을 위해 필요한 과정입니다. 질병 예방 식량 부족 대처 약한 유충 제거 사회적 통제 유전적 다양성 확보 등 다양한 이유로 여왕개미는 유충을 먹는 행동을 보입니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.03.30
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가장 단단한 나무의 리그닌,셀룰로스 비율은 어떻게되나요??
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.나무의 경도는 셀룰로스와 리그닌의 비율뿐만 아니라 여러 요인에 의해 영향을 받습니다.1. 셀룰로스와 리그닌물 세포벽의 주요 구성 성분이며 나무의 강도와 인장력을 제공합니다.셀룰로스 사이를 채우고 압축하여 나무의 단단함과 강성을 높입니다.2. 흑단나무흑단나무는 매우 높은 경도를 가진 나무로 셀룰로스 함량은 약 45%, 리그닌 함량은 약 30%입니다.흑단나무의 높은 경도는 셀룰로스와 리그닌의 높은 함량뿐만 아니라 섬유 구조, 밀도, 무기 성분 등의 요인이 복합적으로 작용하여 나타나는 결과입니다.가장 이상적인 셀룰로스와 리그닌 비율은 나무의 종류, 용도, 환경 등에 따라 다릅니다.일반적으로 셀룰로스 함량이 높을수록 나무는 강하고 인장력이 높아지지만, 리그닌 함량이 높을수록 나무는 단단하고 강성이 높아지지만 덜 유연해집니다.따라서 목재의 용도에 따라 적절한 셀룰로스와 리그닌 비율을 선택하는 것이 중요합니다.섬유의 배열 방향과 밀도는 나무의 강도와 경도에 영향을 미칩니다.나무의 밀도가 높을수록 일반적으로 경도가 높아집니다.규소, 칼슘 등의 무기 성분은 나무의 경도를 높이는 데 기여합니다.수분 함량이 높을수록 나무는 부드러워지고 경도가 낮아집니다.나무가 자라는 환경, 토양, 기후 등은 셀룰로스와 리그닌 함량, 섬유 구조, 밀도 등에 영향을 미쳐 경도에 영향을 미칩니다.나무의 경도는 셀룰로스와 리그닌의 비율뿐만 아니라 다양한 요인이 복합적으로작용하여 나타납니다. 흑단나무는 높은 셀룰로스와 리그닌 함량뿐만 아니라 섬유 구조, 밀도, 무기 성분 등의 요인이 복합적으로 작용하여 높은 경도를 가지고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.30
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산에만 가면 송전탑이 있는데 건강에 안좋나요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.산에 송전탑이 있는 이유 궁금증 해결하기산에서 송전탑을 보셨다니 놀랐을 거예요. 송전탑은 일반적으로 전력을 장거리에 효율적으로 전송하기 위해 설치됩니다. 산은 높은 지형으로 송전탑 설치에 유리산악 등반 안전과 환경에 대한 우려도 존재합니다.높은 곳에 송전탑을 설치하면 더 넓은 범위에 전력을 전송할 수 있습니다.송전선이 길어질수록 전력 손실이 증가합니다. 산을 이용하면 송전 거리를 줄여 손실을 최소화합니다.산맥은 자연적인 장벽 역할을 하여 송전선 설치에 유리합니다.송전선에 접촉하면 감전 위험이 있습니다. 안전 거리 유지및 안전 교육 강화가 필요합니다.송전탑은 높고 무겁기 때문에 낙하 위험이 있습니다. 정기적인 안전 점검 및 관리가 중요합니다.송전탑 설치로 인해 산길이 막히거나 위험해질 수 있습니다. 안전 경로 확보 및 안내 시스템 구축이 필요합니다.최소화 노력 필요송전탑은 자연 경관을 훼손할 수 있습니다. 환경 친화적인 설계 및 경관 복원 노력이 필요합니다.송전탑 설치로 인해 생태계가 파괴될 수 있습니다. 생태계 영향 평가 및 보호 노력이 필요합니다.송전탑 설치 과정에서 소음과 먼지가 발생할 수 있습니다.최소한의 환경 오염 노력이 필요합니다.사회 발전과 함께 전력 수요가 증가하고 있어 효율적인전력 전송 시스템이 필요합니다.송전탑 설치는 안전과 환경에 미치는 영향을 최소화해야 합니다.기술 개발 및 정책 개선을 통해 송전탑 설치의 긍정적인 측면을 극대화하고 부정적인 측면을 최소화해야 합니다.송전탑과 안전 거리를 유지하고 송전선에 절대 접촉하지 않도록 주의해야 합니다.산행 전 해당 지역의 송전탑 위치 및 안전 정보를 확인해야 합니다.송전탑 주변에서는 특히 주의 깊게 산행하고 위험 요소를 인지해야 합니다.산에 송전탑이 설치되는 것은 전력 공급과 사회 발전에 필수적인 요소이지만 안전과 환경에 대한 우려 존재합니다. 송전탑 설치의 필요성과 안전 환경 조화를 위한 노력을 모두 고려하여 함께 만들어가는 안전하고 아름다운 산을 만들어야 합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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토목공학
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