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화살 뒤 날개가 무슨 역할을 하나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.화살의 깃털 즉 화살 날개는 화살의비행 안정성을 크게 향상시키는 역할을합니다화살이 날아갈 때 공기와의 상호작용에 의해생기는 불안정성을 줄여주고화살 뒤쪽의 공기 저항을 늘려 활살이직선으로 비행하는 데 도움을 주고이 깃털은 화살이 회전하면서 날아가게 해서안정적인 비행 경로를 만드는데 기여합니다회전은 자이로스코픽 효과를 만들어바람이나 다른 요인에 의한화살의 흔들림을 감소시키고 정확성을높여주는 역할을 합니다또한 화살 날개는 화살이 목표물에 도달했을때 올바른 자세로머물 수 있도록 돕는데 이는 특히 멀리있는 목표물을 조준할 때 중요합니다따라서 화살 날개는 화살이 공중에서더 오랜 시간 동안 안정적으로날아갈 수 있게 하여 사수가 더높은 정확도로 목표를 맞출 수있게 돕습니다답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을부탁드립니다
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생물·생명
24.03.26
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우리 생활과 밀접한 콘크리트 성분이 궁금합니다?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.발톱은 손톱과 마찬가지로발톱 뿌리 즉 네일 매트릭스에서자라나게 됩니다발톱이 뽑힌다 하더라도네일 매트릭스가 손상되지 않았다면일반적으로 발톱은 다시 자라납니다네일 매트릭스는 발톱의 신규 세포를 생성하며이 세포들이 계속해서 케라틴이라는 단백질을생성함으로써 발톱을 형성합니다만약 발톱이 완전히 뽑혀도네일 매트릭스가 건강하면 보통은새 발톱이 재생되어자라게 되는 것입니다그러나 네일 매트릭스가 심각하게 손상되면새 발톱의 성장이 방해받거나 완전히불가능해질 수 있습니다심한 손상을 받은 매트릭스는정상적인 발톱을 다시형성하기 어려워지므로발톱 손상 시 의료 전문가의조언을 받는 것이 중요합니다답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을부탁드립니다
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토목공학
24.03.26
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발톱이 뽑히면 발톱이 안 자라나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.발톱은 네일 매트릭스라 불리는 생체 조직에서 성장합니다 네일 매트릭스는 발톱 아래 피부에 위치하며발톱의 신생 세포를 생성하는 역할을 합니다 만약 발톱이 심하게 손상되거나 뽑혔을 때 네일매트릭스가 온전하다면 대부분의 경우 발톱은 다시자라날 수 있습니다 네일 매트릭스가 손상되지 않았더라도 발톱이 완전히회복되기까지는 상당한 시간이 소요될 수 있습니다 통상 손톱은 한 달에 약 1mm 정도 자라며 발톱은더 느린 속도로 성장합니다 성장 기저부가 심각하게 손상될 경우에는 발톱이제대로 자라지 못하거나 완전히 회복되지 않을 수있습니다 이와 같은 경우 의료 전문가는 가장 적합한 치료방법을 제안할 것입니다 항상 과도한 충격이나 손상으로부터 발톱을 보호하고문제가 발생하면 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다 답변이 마음에 드신다면 좋아요와추천을 부탁드립니다
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생물·생명
24.03.26
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화성에는 어떤자원이 있는지 알수있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.화성의 자원에 대한 연구와 탐사는지속적으로 이루어져 왔습니다 이 행성은 지구와 유사한 대규모 화산과충돌 크레이터로 이루어져 있으며 이지형들로부터 풍부한 광물 자원을 예측할수 있습니다 화성 표면은 철 산화물이 풍부하여 그적갈색 모습을 하고 있는데 이는 철의존재를 시사합니다 탐사선과 로버들을 통해 확보된 데이터를 분석한결과 화성 토양은 철 뿐 아니라 황 마그네슘실리콘과 같은 다양한 미네랄로 구성되어 있는 것으로밝혀졌습니다 실례로 2021년 퍼서비어런스 호가 화성에 착륙하여지질학적 탐사를 수행한 것은 이러한 연구의일환입니다 또한 화성의 기암층에서는 과거 물의 활동을반증하는 점토 미네랄과 황화물이 발견되어과거에 더 다양한 화학 반응이 있었음을 보여줍니다 이러한 발견들은 미래의 이주민들이 사용할수 있는 자원을 가리키고 있을 뿐만 아니라화성의 과거 환경에 대한 이해도 중요한키를 제공합니다 화성에서 아직 명확히 확인되지 않은 자원도 있으며더 많은 연구가 필요합니다 예를 들어 마그네슘 클로라이드와 같은 염류는 화성의지하 물에 용해되어 있을 수 있어 이는 물을추출하고 활용하는 데 중요한 의미를 가질수 있습니다 향후 화성의 인간 거주 가능성을 탐색하는 과정에서는접근 가능한 자원의 위치 채굴 방법과그러한 자원을 활용할 수 있는 기술 개발이중요한 과제가 될 것입니다 답변이 마음에 드신다면 좋아요와추천을 부탁드립니다
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지구과학·천문우주
24.03.26
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조리원리 전분 가수분해 효소.
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.전분의 분자 구조를 살펴보면전분은 포도당 분자들이 긴 사슬로 연결된중합체로서 주로 아밀로펙틴과 아밀로스로구성되어 있습니다이 포도당 사슬에서 각 포도당 단위는다음 포도당 단위와 알파-1,4-글리코사이드 결합으로연결되어 있으며사슬 끝에는 환원성 말단과 비환원성 말단이 있습니다포도당은 환원당이 맞지만 전분의 경우그 긴 사슬의 한 쪽 끝 방향의 포도당은알더히드 그룹을 자유롭게 노출시키지 않고다른 포도당과 결합해 있기 때문에 이를비환원성 말단이라 합니다반대로 다른 끝에 있는 포도당은환원성을 나타내는 알데히드 그룹이 유리해그 끝을 환원성 말단이라고 부릅니다베타 아밀레이스 효소는 바로 이비환원성 말단에서 작용하여말토오스 단위를 분리해 냅니다이 과정을 통해 전분은보다 작은 당류로 분해되며이를 가수분해라고 합니다효소에 의한 이 반응은전분을 사용 가능한 형태로변환하는 중요한 과정입니다답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을부탁드립니다
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화학
24.03.26
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핵자기공명 NMR의 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.NMR 즉 핵자기공명은 원자핵이 외부자기장 안에서 에너지 레벨을 갖는원리를 이용합니다핵이 자기장에 놓이면 작은 자석처럼행동하며 특정 빈도의 라디오파를흡수하거나 방출할 수 있습니다이 흡수 또는 방출되는 에너지의 양을측정하여 분자 구조의정보를 얻을 수 있습니다NMR 분석을 통해 화학자들은 분자의 구조를파악하고 화학적 환경과 동적 상태를이해할 수 있습니다이는 연구 물질의 분자식 결정 구조 규명및 다른 분자들과의 상호작용을이해하는 데 유용합니다MRI는 NMR 원리를 의학 분야에응용한 것입니다MRI에서는 수소 원자핵의 반응을이용하여 우리 몸의 세부 사항을적나라하게 보여줍니다이를 통해 의료 전문가들은조직 및 장기의 이미지를 얻어 낼 수있으며 질병의 진단에 필수적입니다잠시 요약하면 NMR과 MRI 모두원자핵이 자기장에서 어떻게 반응하는지를이용하는 기술입니다그러나 특정 분자들을 연구하는 NMR과는달리 MRI는 이 원리를 사용하여인체 영상을 만들어냅니다답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을부탁드립니다
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전기·전자
24.03.26
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횡단 속도와 종단 속도 차이가 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.비는 하늘에서 낙하하는 물방울로 구성되어 있습니다땅에 도달하기 전에 빗방울은 공기와의 상호작용으로 인해여러 가지 물리적 효과를 경험합니다이 중에는 횡단 속도와 종단 속도의 차이가 포함됩니다횡단 속도는 빗방울이 바람의 영향으로 가로 방향으로 이동하는 속도입니다종단 속도는 중력에 의해 빗방울이 세로로즉 지면을 향하여 낙하하는 속도입니다이 두 속도는 서로 독립적으로 작용하며각각의 방향에 따라 변화될 수 있습니다통상적으로 빗방울의 종단 속도는 그 크기에 따라즉 작은 빗방울은 느리고 큰 빗방울은 빠르며공기의 저항을 받는 정도에 따라 결정됩니다반면 횡단 속도는 주로 바람의 속도와 방향에 의해 결정되는데이는 상대적으로 변동성이 크고 예측하기 어려운 경향이 있습니다예상치 못한 바람의 방향 전환은빗방울의 횡단 속도를 급격히 변화시킬 수 있습니다한편 비가 내리는 동안빗방울은 서로 충돌하거나 합쳐지는 과정을 겪을 수 있습니다이러한 과정은 빗방울의 크기나 속도에 영향을 미치며결과적으로 횡단 속도와 종단 속도 모두에 변화를일으킬 수 있습니다답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
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화학
24.03.26
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운동 경기마다 사용하는 글러브 가 다른건 무엇 때문일까여?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.스포츠마다 사용하는 글러브는 서로 다른 목적과 기능을 갖고 있습니다 야구 글러브는 공을 처리하기 위해 크고 손바닥 부분이 패딩으로 강화되어 있습니다 야구의 포수 글러브는 특히 공을 잡을 때 충격을 흡수하기 위해 더 크고 두툼합니다 미식축구 글러브는 손을 보호하며 공을 잡는 능력을 향상시키기 위해 디자인되었습니다 그립 강화 물질이 손바닥에 코팅되어 있죠 골프 글러브는 클럽의 미끄럼을 방지하고 더 나은 그립을 제공하여 정교한 스윙을 돕습니다 터프하지만 유연한 소재로 만들어져 있습니다 농구에서는 일반적으로 글러브를 사용하지 않지만 손가락 부상을 방지하기 위한 지지대가 사용되기도 합니다 당구에서 사용하는 목장갑은 큐의 움직임을 부드럽게 하여 정확한 스트로크를 가능하게 합니다 목장갑은 얇고 매끄러운 소재로 제작되어 마찰을 줄입니다 각 스포츠의 글러브는 종목 특성에 맞춘 특별한 설계가 있습니다 다르게 사용되며 그 차이는 스포츠의 요구에 따라 결정됩니다 답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
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물리
24.03.26
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비행기 이륙 후 가끔 보면 창문을 닫으라고 하던데,,,왜 그런 건가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.비행기 창문을 달아 달라고 하는 경우보통은 안전 및 조종사의 시력 보호에 대한 이유 니다 비상 상황 발생 시 비행기 안과 밖의 상황을비교할 때 실시간의 정확한 시각 정보 확보가 필요합니다 조종사가 이륙 직후 및 착륙에 중요한 외부 시야를확보하는 데 창문 빛 반사나 빛의 강도 차이로 인한 눈부심을 방지하기 위함입니다 또한 항공사에서는 태양광에 의한 객실 내 온도 상승을피하기 위해 창문을 닫도록 요청하는 경우도 존재합니다 비행 중에 탑승객들이 편안한 여행을 위해 조명조절이 필요할 때 창문을 닫는 것도 한 이유입니다 햇빛이 직접적으로 들어오면 비디오 스크린의 가시성이낮아지므로 엔터테인먼트 시스템 사용 시 창문을 닫으라는요청을 하곤 합니다 이처럼 비행기 창문을 닫으라는 요청에는 안전보안 및 승객 편의 목적이 담겨 있다고 할 수있습니다 답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
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기계공학
24.03.26
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TV화면은 어떤 물질로 만들어져있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.TV 화면을 이루는 아주 작은 픽셀들은 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display, LCD) 기술을 바탕으로 작동합니다 액정 화면은 빛을 필터링하여 이미지를 생성하는데 사용되는 액정 셀들로 구성되어 있습니다 화면의 각 픽셀은 일반적으로 적색 녹색 청색의소부분인 서브픽셀로 나뉩니다 이 서브픽셀들은 각기 개별적으로 빛의 양을조절하여 다양한 색상을 표현합니다 액정 자체는 전기 신호를 받아들여 픽셀의 빛을조절하는 역할을 수행하며 이 신호에 반응하여 빛의 흐름을 조절합니다 LCD 화면 뒤에는 백라이트가 있어 광원을 제공하는데이 백라이트는 LED나 CCFL(냉음극형광램프)일 수 있습니다 픽셀마다 빛을 통과시키거나 차단하는 액정 셀들이전기 신호에 따라 배열을 바꾸어 빛의 흐름을조절합니다 액정은 자체적으로 빛을 내지 않기 때문에이 백라이트가 반드시 필요합니다 이러한 방식으로 서로 다른 색의 서브픽셀이어우러져 전체 색상 팔레트를 생성하고 결과적으로 화면에 비디오나 이미지가 표현됩니다 LCD 패널은 주로 특수 처리된 유리나 유사한 투명한재료로 만들어지고 액정 재료는 이 두 패널 사이에 존재합니다 화면의 선명도와 품질은 픽셀의 크기와 그들이얼마나 밀집되어 있는지에 따라 결정됩니다 답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
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