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우주 비행사들은 어떤 훈련을 받나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.ISS에 파견되는 우주 비행사는 뛰어난 신체적,정신적 능력, 과학적 지식, 팀워크 능력 등을 갖춰야 합니다. 선발 과정은 다음과 같습니다.학력, 경력, 건강 상태 등을 검토합니다.전문가 면접, 심리 검사, 체력 검사 등을 진행합니다.항공기 조종, 생존 훈련외국어 훈련 등을 받습니다.우주선 조종, 로봇 조작, 과학 실험 등 ISS 임무 수행에 필요한 훈련을 받습니다.강한 심폐 기능, 근력, 지구력을 유지해야 합니다.과학, 공학, 의학, 우주 기술 등에 대한 전문 지식을 습득해야 합니다.우주선 조종, 로봇 조작, 과학 실험 등 실무적인 기술을 훈련합니다.밀폐된 공간에서 장기간 생활하며 발생하는 스트레스, 고립감 등에 대비합니다.무중력 상태는 신체에 여러 악영향을 미치며, 적응에 어려움을 겪을 수 있습니다.지구와 떨어져 가족과 친구들과 떨어져 지내는 것은 정신적으로 힘들 수 있습니다.우주 방사선, 유성 충돌 등 위험 요소에 노출될 수 있습니다.과학 실험, 정거장 유지 보수, 우주 산책 등 육체적으로 힘든 업무를 수행해야 합니다.ISS 우주 비행사들은 끊임없는 노력과 발전을 통해위험하고 어려운 환경 속에서 임무를 수행하며인류의 우주 탐사에 기여하고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.20
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단지증이 여성의 비율이 높은 이유가 뭘까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.엄지손가락이 짧게 나타나는 단지증은 여성에게 훨씬 더흔하게 나타나는 특징입니다. 이는 유전적 요인과 환경적요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 추측됩니다.증은 X 염색체에 위치한 유전자와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다.여성은 남성보다 X 염색체를 하나 더 가지고 있기 때문에단지증 발병 가능성이 높아집니다.가족 중에 단지증 환자가 있는 경우 발병 가능성이 높아집니다. 이는 유전적 요인이 단지증 발병에 중요한 역할을 한다는 증거입니다.특정 유전자 변이가 단지증 발병과 관련이 있다는 연구 결과가 있습니다. 아직까지 단지증 발병에 영향을 미치는 유전자의정확한 메커니즘은 밝혀지지 않았습니다.태아 발달 과정에서 호르몬이 손가락 길이에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 에스트로겐은 손가락 성장을 억제하는것으로 알려져 있습니다.태아 또는 영아기에 영양 결핍이 발생하면 손가락 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.질병이나 약물의 부작용으로 인해 단지증이 발생할 수도 있습니다.앞서 언급했듯이 여성은 남성보다 X 염색체를 하나더 가지고 있기 때문에 단지증 발병 가능성이 높아집니다.여성은 남성에 비해 에스트로겐 수치가 높아 손가락 성장이 억제될 가능성이 높습니다.과거에는 여성의 손이 작고 섬세한 것이 아름다운 것으로 여겨졌습니다. 이러한 사회적 인식은 여성들이 손가락 길이에 대한 자의식을갖게 만들었고 이는 단지증에 대한 관심을 증가시켰습니다.엄지손가락 단지증은 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 추측됩니다. 여성에게 흔하게 나타나는 이유는 X염색체 호르몬 사회적 요인 등이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 아직까지 단지증 발병에 대한 정확한 메커니즘은 밝혀지지 않았지만 지속적인 연구를 통해 더 많은 정보가 밝혀질 것으로 기대됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.03.20
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은하가 먼저 생기는건가요 블랙홀이 먼저생기는건가요 ?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.현재 과학적 관점에서는 은하가 먼저 형성되고 그 후 은하 중심 블랙홀이 생성된다는 것이 일반적인 의견입니다.빅뱅 이후 뜨겁고 밀도가 높았던 초기 우주는 팽창하고 식으면서 밀도가 높은 영역들이 형성되었습니다.밀도가 높은 영역들은 중력에 의해 붕괴되면서 별과 가스 구름으로 이루어진 작은 구조물들을 형성했습니다.작은 구조물들은 서로 합병하고 성장하면서 점점 더 큰은하를 형성했습니다.은하 형성 초기에는 질량이 매우 큰 별들이 많이 형성되었습니다.질량이 큰 별들은 수명이 다했을 때 중력 붕괴를 통해 블랙홀을 형성했습니다.은하 중심에는 블랙홀들이 서로 합병하면서 더욱 거대한블랙홀이 형성되었습니다.젊은 은하에서는 중심 블랙홀이 아직 형성되지 않은 경우가 많습니다.과학자들은 초기 블랙홀 후보를 관측하고 연구하고 있습니다.블랙홀 합병 시뮬레이션은 은하 중심 블랙홀 형성 과정을 설명합니다.은하 형성 과정과 블랙홀 형성 과정에 대한 더 자세한 연구가 필요합니다.초기 블랙홀을 직접 관측하는 것이 중요합니다.은하 중심 블랙홀의 성장 과정에 대한 연구가 필요합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.20
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우주 팽창 이론과 이론의 증거를 알려주세요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.현재 우주의 팽창을 설명하는 가장 유력한 이론은 빅뱅이론입니다. 빅뱅 이론에 따르면 우주는 약 138억 년 전에 뜨겁고 밀도가 높은 상태에서 시작되어 팽창하고 있습니다.허블의 법칙은 먼 은하들이 우리에게서 멀어지고 있으며멀리 있을수록 더 빠른 속도로 멀어지고 있다는 관측 결과입니다.우주 배경 복사은 빅뱅 직후 남은 열 복사로 전 우주에고르게 분포되어 있습니다.은하의 진화은 시간이 지남에 따라 은하의 모습과 분포가 변화하고 있다는 관측 결과입니다.허블 상수은 현재 우주의 팽창 속도를 나타내는 값입니다현재 허블 상수 값은 약 67.4km/s/Mpc로 추정됩니다.이는 1Mpc(약 326만 광년) 떨어진 은하가 매년 약 67.4km/s의 속도로 멀어지고 있다는 것을 의미합니다.아인슈타인의 방정식은 우주의 팽창을 설명하는 방정식입니다.암흑 에너지은 우주의 팽창을 가속화시키는 신비로운 에너지 형태입니다.우주론 상수은 암흑 에너지의 밀도를 나타내는 값입니다.현재 우주론 상수 값은 약 6.885×10^(-12)m^(-2)로 추정됩니다.우주의 팽창 속도와 우주론 상수 값을 더 정확하게 측정하는 것이 중요합니다.암흑 에너지의 정체를 밝히는 것이 중요합니다.빅뱅 이론 이후 일어난 우주의 진화 과정을 더 자세히 이해하는 것이 중요합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.20
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목성 위성 탐사선 JUICE에 대해 알려주세요~
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.2023년 4월 16일 프랑스령 기아나에서 발사된 목성 위성 탐사선 주스(JUICE)는 목성과 그 위성들을 탐사하는 유럽 우주국의 과학 임무입니다. 주스는 2031년 목성 궤도에 도착할 예정이며 2033년부터 2034년까지 목성의 주요 위성인 가니메데 유로파 이오 칼리스토를 탐사할 계획입니다.주스는 가니메데의 지하 바다에 생명체 존재 가능성을조사하고 표면과 대기 조성을 분석합니다. 가니메데의 자기장과 내부 구조를연구합니다.주스는 유로파의 얼음 표면 아래 액체 바다의 존재 여부를 확인하고 생명체 존재 가능성을 조사합니다. 유로파의 표면 지형과대기 조성을 분석합니다.주스는 이오의 활발한 화산 활동을 관찰하고 화산 분출 메커니즘을 연구합니다. 이오의 표면 지형과 대기 조성 마그마 흐름을분석합니다.주스는 칼리스토의 표면 지형과 대기 조성을 분석하고 크레이터 형성 과정을 연구합니다. 칼리스토의 내부 구조와 자기장을조사합니다.주스는 목성과 그 위성들의 형성과 진화 과정에 대한 새로운 정보를 제공할 것입니다.주스는 가니메데와 유로파의 지하 바다에 생명체 존재 가능성을 조사하고 생명체 존재에 필요한 조건을 연구합니다.주스는 목성의 강력한 자기장과 방사선 환경을 연구하여다른 행성의 자기장 형성 과정과 우주 환경 변화에 대한 정보를 얻을 수있습니다.주스 탐사를 통해 새로운 과학 지식을 얻고 첨단 우주 탐사 기술을 개발할 수 있습니다.주스 탐사는 목성과 그 위성들에 대한 새로운 정보를 제공하고 생명체 존재 가능성을 탐색하며 우주 환경과 과학 기술 발전에 기여할것으로 기대됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.20
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국제 우주정거장의 역할이 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.국제 우주 정거장(ISS)은 지구를 궤도하는 거대한 인공위성으로 미시중력 환경에서 다양한 연구를 수행하는 중요한 플랫폼 역할을 합니다.미시중력 환경은 인간의 신체에 여러 영향을 미치기 때문에 이를 연구하여 장기 우주 체류 및 우주 여행의 안전성을 확보하는 데중요한 역할을 합니다.미시중력 환경에서는 지구상에서 불가능한 새로운 재료 개발이 가능하며 이는 전자 의료 항공 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다.ISS는 지구 대기권의 영향 없이 우주를 관측할 수 있는환경을 제공하며 이는 우주의 기원 블랙홀 암흑 물질 등에 대한 이해를높이는 데 기여합니다.ISS는 우주 탐사의 발판 역할을 합니다.ISS에서 획득한 경험과 기술은 화성 등 더 먼 곳으로의장기 우주 여행을 가능하게 합니다.ISS는 우주 로봇 기술 개발 및 실험의 중요한 장소이며 이는 미래의 우주 탐사 임무에 필수적인 기술입니다.ISS는 다양한 국가들이 공동으로 운영하는 프로젝트이며 이는 국제 협력의 상징으로 평가됩니다.ISS에서 얻은 정보와 진전은 다음과 같습니다.장기간의 미시중력 환경은 골밀도 감소 근육 손실 면역력 약화등의 문제를 야기할 수 있으며 이를 해결하기 위한 다양한 연구가진행되고 있습니다.미시중력 환경에서는 단결정 성장 박막 증착 등이 지구상에서보다 효율적으로 이루어지며 이는 새로운 재료 개발에중요한 역할을 합니다.ISS는 우주 환경 태양 활동 블랙홀 등에 대한 연구를 통해 우주에 대한 이해를 높이는 데 기여하고 있습니다.ISS는 2030년까지 운영될 예정이며 그 이후에는 새로운우주 정거장으로 대체될 가능성이 있습니다.ISS에서 얻은 경험과 기술은미래의 우주 탐사 우주 식민지화 등에중요한 역할을 할 것입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.20
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베이킹 파우더에 의해 빵이 부푸는 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.베이킹 파우더는 빵을 부풀게 만드는 팽창제 역할을 합니다. 베이킹 파우더는 중탄산나트륨, 산성분, 전분으로 구성되어 있습니다.중탄산나트륨: 베이킹 파우더의 주요 성분이며, 물과 반응하여 탄산가스를 발생시킵니다.산성분: 베이킹 파우더에 포함된 산성분은 중탄산나트륨과 반응하여 탄산가스 발생을 촉진합니다. 일반적으로 크림오브타르타르, 인산수소나트륨 등이 사용됩니다.전분: 습기가 흡수되어 반죽 안에 탄산가스가 갇히도록 돕고, 반죽의 질감을 부드럽게 유지합니다.베이킹 파우더는 습기에 약하기 때문에 밀폐 용기에 보관해야 합니다.베이킹 파우더는 반죽에 넣고 바로 굽는 것이 중요합니다.시간이 지나면 탄산가스가 발생하여 빵이 부풀지 않을 수 있습니다.베이킹 파우더의 사용량은 레시피에 따라 다르므로 정확히 따라야 합니다.베이킹 소다는 베이킹 파우더와 비슷한 팽창제이지만, 작용 원리가 다릅니다.베이킹 파우더는 베이킹 소다에 산성분이 이미 포함되어 있으므로, 별도의 산성 재료 없이도 탄산가스를 발생시킬 수 있습니다.베이킹소다는 반죽 자체의 산성도와 반응하여 탄산가스를 발생시킵니다. 반죽에 레몬즙, 요거트 등 산성 재료가 포함되어야 합니다.베이킹 소다는 베이킹 파우더보다 쓴 맛이 강하기 때문에, 사용량에 주의해야 합니다.베이킹 파우더는 빵을 부풀게 만드는 팽창제이며, 중탄산나트륨, 산성분, 전분으로 구성되어 있습니다. 베이킹 소다는 베이킹 파우더와 비슷한 팽창제이지만, 산성 재료와 반응하여 탄산가스를 발생시킨다는 점에서 차이가 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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화학
24.03.20
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우주에서 열역학적,물리학적 현상들은 어떻게 작용하나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.우주는 다양한 열역학적 물리학적 현상이 일어나는 거대한 공간입니다. 별 행성 가스 구름 등 우주를 구성하는 모든 것들은 열역학 법칙에 따라 에너지를 교환하고 변화합니다.별 핵융합 반응을 통해 엄청난 에너지를 방출하는 우주에서 가장 주요한 열원입니다.행성 별의 에너지를 흡수하고 반사하거나 재방출합니다.가스 구름 중력 붕괴로 인해 뜨거워지거나 별의 에너지를 흡수하여 가열될 수 있습니다.암흑 에너지 우주의 팽창을 가속화시키는 역할을 하는 신비로운 에너지 형태입니다.열역학적 평형은 두시스템이 더 이상 에너지를 교환하지 않는 상태를 의미합니다.우주에서 완전한 열역학적 평형은 불가능특정 시스템 내에서는 평형에 가까운 상태가 존재할 수 있습니다.예를 들어 별은 핵융합 반응과 에너지 방출 사이의 평형 상태를 유지합니다.열역학 제2법칙에 따라 에너지는 항상 고온에서 저온으로이동합니다.우주에서 열변환은 다양한 방식으로 일어납니다.예를 들어 별은 핵융합 반응을 통해 열 에너지를 생성하고 이 에너지는 빛과 열 형태로 방출됩니다.행성은 별의 에너지를 흡수하여 열 에너지를 생성하고 이 에너지는 다시 우주 공간으로 방출됩니다.열역학적 물리학적 현상은 별의 탄생과 죽음 행성의 형성과 진화 은하의 형성과 팽창 등 다양한 우주적 현상에 영향을 미칩니다.예를 들어 별의 핵융합 반응은 별의 밝기와 수명을 결정하고 행성의 대기와 기후는 별 에너지와 열역학적 과정에 의해 영향을받습니다.암흑 에너지는 우주의 팽창 속도를 증가시키고 우주의 미래에큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.우주에서 일어나는 열역학적 물리학적 현상을 더 잘 이해하기위해서는 지속적인 연구가 필요합니다.새로운 관측 기술과 이론적 연구를 통해 우주 에너지의 분포 열역학적 평형 상태 열변환 과정 등에 대한 이해를 높일 수 있습니다.이러한 연구는 우주의 기원과 진화 그리고 우주를 구성하는 모든 것들의 상호 작용에 대한 이해를 크게 발전시킬 것입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.20
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케플러는 행성의 타원운동을 어떻게 알았을까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.고대부터 천문학자들은 행성이 완벽한 원을 그리며 공전한다고 믿었습니다. 이는 고대 그리스 철학자 플라톤의 영향으로 완벽한 원은 신성한 완벽성을 상징하기 때문이었습니다. 실제로는 관측 결과와 이론 사이에 차이가 존재했습니다. 화성의 궤도는 다른 행성들에 비해 더욱 불규칙적인 모습을 보였습니다.독일의 천문학자 요하네스 케플러는 20년 이상 티코 브라헤의 관측 데이터를 분석했습니다. 그는 행성이 완벽한 원이 아닌 타원형 궤도를 그리며 공전한다는 사실을 발견했습니다. 케플러는 행성의 공전 속도가 궤도에 따라 다르다는 것을 발견했습니다. 태양에 가까울수록 행성의 공전 속도는 더 빨라지고 태양에서 멀어질수록 속도는 느려집니다.케플러는 자신의 발견을 바탕으로 행성 운동을 설명하는세 가지 법칙을 제시했습니다.케플러 제1법칙 모든 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원형 궤도를 그리며 공전한다.케플러 제2법칙 행성과 태양을 연결하는 선은 같은 시간 동안 같은 면적을 쓸어나간다.케플러 제3법칙 행성의 공전 주기의 제곱은 태양과의 평균 거리의 세제곱에 비례한다.케플러의 법칙은 천문학에 큰 혁명을 일으켰습니다. 이전까지 행성의 운동을 설명하는 데 사용되었던 완벽한 원의 개념은 버려지고 타원형궤도를 기반으로 하는 새로운 천문학 모델이 등장했습니다. 케플러의 법칙은 이후 갈릴레오 갈릴레이 아이작 뉴턴 등의 과학자들의 연구에 중요한 영향을 미쳤으며 현대 천문학의 기초가 되었습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.20
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태양이나 별들이 핵융합반응을 한다는것을 처음 발견한 사람은 누구인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.태양과 별들이 엄청난 에너지를 방출하는 원리는 핵융합 반응입니다. 핵융합은 가벼운 원자핵들이 서로 결합하여 더 무거운 원자핵을 형성하면서 엄청난 양의 에너지를 방출하는 과정입니다.1920년대: 아서 에딩턴은 별들이 엄청난 에너지를 방출하는 원리를 핵융합 반응으로 설명했습니다. 그는 별들의 핵심에서 수소가 헬륨으로 융합하는 과정에서 에너지가 생성된다고 제안했습니다.1930년대: 핵물리학 발전으로 핵융합 반응이 실제로 일어날 수 있다는 이론적 근거가 마련되었습니다.1950년대: 미국과 소련은 수소폭탄 개발을 위해 핵융합 반응 연구를 진행했습니다.1970년대: 핵융합 연구는 평화적 에너지 개발 목적으로 진행되었습니다. 현재 국제 핵융합 실험로(ITER) 프로젝트는 핵융합 발전의 실현 가능성을 검증하기 위해 진행되고 있습니다.핵융합 반응은 두 가지 이상의 가벼운 원자핵들이 서로 결합하여 더 무거운 원자핵을 형성하면서 일어납니다. 이 과정에서 엄청난 양의 에너지가 방출됩니다. 핵융합 반응이 일어나기 위해서는 다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다.원자핵들이 서로 밀착하여 융합하기 위해서는 충분히 높은 온도가 필요합니다. 태양 핵심의 온도는 약 1500만 도이며, 이는 핵융합 반응이 일어날 수 있는 온도입니다.원자핵들이 서로 충돌하여 융합하기 위해서는 충분히 높은 밀도가 필요합니다. 태양 핵심의 밀도는 물의 밀도보다 약 150배 높습니다.핵융합 반응은 다음과 같은 이유로 중요합니다.핵융합 반응은 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석 연료보다 훨씬 더 많은 에너지를 생산할 수 있습니다.핵융합 반응은 탄소 배출이나 방사성 폐기물 발생이 적습니다.핵융합 반응은 미래 에너지 문제를 해결할 수 있는 핵심 기술로 여겨지고 있습니다. 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 아직 해결해야 할 기술적 과제들이 많습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
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