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EMS 중저주파 다이어트기계?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.EMS는 전기 자극을 통해 근육을 수축시키는 운동 기기입니다. 피부에 부착된 패드를 통해 전류를 전달하여 근육에 직접 자극을 주고 운동 효과를 유도합니다.EMS는 근육을 수축시켜 에너지 소비를 증가시키고체지방 감소에 도움을 줄 수 있습니다.특히 운동을 하기 어려운 부위나 특정 근육을 집중적으로 단련하는 데 효과적입니다.EMS만으로 단기간에 극적인 체지방 감소 효과를 기대하기는 어렵습니다. 꾸준한 운동과 식이요법 병행이 필수적입니다.EMS는 근육을 자극하여 근육량 증가에 도움을 줄 수 있습니다. 근육 성장에는 근육에 적절한 저항을 제공하는 것이 중요합니다. EMS만으로는 충분한 저항을 제공하지못할 수 있으며 근육량 증가 효과는 제한적일 수 있습니다.피부 질환 심장 질환 뇌졸중 환자는 사용 전에 의사와 상담해야 합니다.전류 강도가 너무 높으면 통증이나 불편함을 느낄 수 있습니다.장기간 사용 시 피부에 자극이나 화상을 입을 수 있습니다.EMS는 근육의 깊은 부분까지 자극하지 못할 수 있습니다.EMS는 체지방 감소와 근육량 증가에 도움을 줄 수 있지만 단독으로 사용하기보다는 운동과 식이요법병행 시 효과를 극대화할 수 있습니다. 사용 전에 주의 사항을숙지하고 안전하게 사용하는 것이 중요합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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물리
24.03.17
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아이들이 많이 가지고 노는 칼라 점토가
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.아이들이 좋아하는 칼라 점토는 보관 후 다시 사용하려고 하면 굳어서 모양 만들기가 어려울 때가 많습니다. 몇 가지 간단한 방법으로 칼라 점토를 다시 부드럽게 만들 수 있습니다.칼라 점토가 굳은 정도에 따라 물을 조금씩 뿌려주거나묻혀줍니다.너무 많은 물을 사용하면 점토가 너무 붇고 끈적거릴 수 있으므로 주의해야 합니다.면봉이나 손으로 점토를 반죽하면서 물을 흡수시켜줍니다.점토가 부드러워질 때까지 반죽을 계속합니다.칼라 점토에 베이킹 소다를 약간 뿌려줍니다.물을 조금씩 뿌려 베이킹 소다를 풀어줍니다.면봉이나 손으로 점토를 반죽하면서 베이킹 소다와 물을 흡수시켜줍니다.점토가 부드러워질 때까지 반죽을 계속합니다.칼라 점토에 밀랍을 약간 녹여 발라줍니다.밀랍을 손으로 펴 바르면서 점토에 흡수시켜줍니다.밀랍이 흡수되면 점토가 부드러워지고 윤기가 납니다.칼라 점토를 랩으로 싼 후 전자레인지에 약간 데워줍니다.10초씩 데우면서 점토가 부드러워지는지 확인합니다.너무 오랫동안 데우면 점토가 녹거나 타 버릴 수 있으므로 주의해야 합니다.굳은 점토를 새로운 점토와 섞어줍니다.새로운 점토의 수분 함량이 굳은 점토를 부드럽게 만들어줍니다.두 점토를 잘 섞어 색이 고르게 되도록 합니다.칼라 점토 종류에 따라 부드럽게 만드는 방법이 다를 수 있습니다.제조사의 지침을 참고하여 적절한 방법을 사용해야 합니다.너무 많은 물이나 베이킹 소다를 사용하면 점토가 너무 붇고 끈적거릴 수 있습니다.전자레인지를 사용할 때는 화상을 주의해야 합니다.칼라 점토를 다시 부드럽게 만들 수 있는 방법들을 알려드렸습니다. 위 방법들을 참고하여 칼라 점토를 다시 즐겁게 사용하시길 바랍니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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화학공학
24.03.17
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지진이 발생하는 원리는무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.지구 표면은 여러 개의 판으로 구성되어 있으며 이 판들이 끊임없이 움직입니다. 판들이 서로 충돌하거나 떨어지거나 밀려나면서 지진이 발생합니다.지각의 암석이 깨져서 단층이 형성됩니다. 단층 양쪽의 암석이 서로 움직이면서 지진이 발생합니다.화산 폭발과 같은 화산 활동은 지진을 유발할 수 있습니다.석유 및 가스 채굴 댐 건설 지하 핵실험 등 인공적인 활동도 지진을 유발할 수 있습니다.튀예기르 지진은 판 구조론과 단층 활동의 영향으로 발생했습니다. 튀예기르 지역은 아라비아 판과 아나톨리아 판의 경계에 위치하며 두 판이 서로 충돌하면서 지진이 발생했습니다. 이 지역에는 여러 단층이 존재하며 단층 활동도 지진 발생에 영향을 미쳤습니다.오랜 시간 동안 퇴적물이 쌓이면서 층이 형성됩니다. 퇴적물은 암석 모래 진흙 화산재 등 다양한 물질로 구성될 수 있습니다.암석이 지각 변동이나 화산 활동 등의 영향으로 변형되면서층이 형성됩니다. 암석은 접히거나 밀리거나 부서지면서 층을 이루게 됩니다.침식 작용에 의해 암석이 깎여나가면서 층이 드러나기도합니다.지진은 층 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 지진으로 인해 암석이 깨지거나 움직이면서 층의 구조가 변형될 수 있습니다.층 구조는 지진의 파동 전파에 영향을 미칠 수 있습니다지층의 경계면에서 파동이 반사되거나 굴절되면서 지진의 진동이 증폭되거나 감소될 수 있습니다.지진은 자연적인 현상이며 층 구조는 지진 발생에 영향을미치는 요소 중 하나입니다. 튀예기르 지진은 판 구조론과 단층 활동의 영향으로 발생했습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.03.17
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독도를 과학이랑 엮을수있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.독도 동아리에 가입하면서 과학과의 연결고리가 없다는 아쉬움을 느끼고 계신 것 같습니다. 하지만 걱정하지 마세요! 독도는 다양한 과학 분야와 연결될 수 있는 매력적인 주제입니다.해양과학: 독도는 우리나라 영해의 기준점이자 풍부한 해양자원을 보유하고 있는 곳입니다. 해양과학 분야에서는 독도 주변 해역의 조류, 수온, 해저 지형, 생태계 등을 연구하여 해양자원 개발, 해양 환경 보호, 해양 재난 예측 등에 활용할 수 있습니다.지질학: 독도는 화산 활동으로 형성된 섬으로, 지질학적으로 매우 중요한 가치를 지닙니다. 지질학 분야에서는 독도의 암석, 토양, 지형 등을 연구하여 화산 활동의 역사, 지각 변동, 지형 변화 등을 이해할 수 있습니다.생물학: 독도는 다양한 생물들이 서식하는 곳입니다. 생물학 분야에서는 독도의 동식물 분포, 생태계, 유전적 다양성 등을 연구하여 생물 다양성 보존, 환경 오염 방지, 신약 개발 등에 기여할 수 있습니다.역사학: 독도는 우리나라 역사에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 역사학 분야에서는 독도의 역사적 사건, 유적, 문화 등을 연구하여 독도 영유권 확립, 역사 교육, 문화 보존 등에 활용할 수 있습니다.국제법: 독도는 영토 분쟁과 관련된 국제법적 문제의 대상입니다. 국제법 분야에서는 독도 영유권에 대한 국제법적 근거를 연구하여 독도 영유권 확립, 국제 사회의 인식 개선, 외교적 노력 강화 등에 기여할 수 있습니다.환경과학: 독도는 자연 그대로의 아름다운 환경을 유지하고 있습니다. 환경과학 분야에서는 독도의 환경 오염 문제, 생태계 보존, 지속가능한 발전 등을 연구하여 환경 보호, 자원 관리, 미래 세대를 위한 환경 조성 등에 기여할 수 있습니다.교육학: 독도는 우리나라 국민들에게 중요한 교육 소재입니다. 교육학 분야에서는 독도 교육 프로그램 개발, 교재 개발, 체험 학습 등을 통해 독도에 대한 올바른 인식을 심어주고 애국심을 함양할 수 있습니다.예술학: 독도는 아름다운 자연 경관과 역사적 가치를 지닌 예술적 소재입니다. 예술학 분야에서는 독도를 소재로 한 문학, 음악, 미술, 사진 등의 작품을 창작하여 독도의 아름다움을 표현하고 대중에게 홍보할 수 있습니다.정보통신학: 독도는 정보통신 기술을 활용하여 효과적으로 관리하고 활용할 수 있는 곳입니다. 정보통신학 분야에서는 독도의 해양 환경 감시, 영해 관리, 관광 정보 제공 등을 위한 정보통신 시스템을 개발하여 독도의 안전과 활용도를 높일 수 있습니다.사회과학: 독도는 사회, 경제, 정치, 문화 등 다양한 사회과학적 연구의 대상입니다. 사회과학 분야에서는 독도와 관련된 사회 문제, 경제적 가치, 정치적 논쟁, 문화적 의미 등을 연구하여 독도에 대한 이해를 높이고 정책 개발에 기여할 수 있습니다.위와 같이 독도는 다양한 과학 분야와 연결될 수 있으며, 이를 기반으로 여러 가지 세특 주제를 만들 수 있습니다.세특 주제 예시:독도 주변 해역의 조류 분석을 통한 해양 자원 개발 연구독도의 암석 및 토양 분석을 통한 화산 활동 역사 연구독도의 동식물 분포 조사를 통한 생물 다양성 보존 연구답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.03.17
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프로틴 쉐이크 같은 뭉친 분말에 우유나 물을 부을 경우
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.프로틴 쉐이크를 섞을 때 겉면은 잘 녹지만 안쪽에 덩어리가 생기는 경우가 많습니다. 이는 불편하고 맛에도 영향을 미칠 수 있습니다.서로 뭉쳐 덩어리를 형성할 수 있습니다. 분자 크기가 크거나 용해도가 낮은 프로틴은 덩어리가 생기기 쉽습니다.쉐이크에 사용하는 액체의 점도가 높으면 덩어리가 생기기 쉬워집니다. 우유는 물보다 점도가 높아 덩어리가 생기기 쉽습니다.섞는 방법이 부족하면 덩어리가 생길 수 있습니다. 덩어리가 생기지 않도록 충분히 섞는 것이 중요합니다.용해도가 높은 프로틴을 선택하면 덩어리가 생기기 쉬운 것을 피할 수 있습니다.물이나 저지방 우유와 같이 점도가 낮은 액체를 사용하면 덩어리가 생기기 쉬운 것을 피할 수 있습니다.믹서 쉐이커 핸드 블렌더 등을 사용하여 충분히 섞으면 덩어리가 생기지 않도록 할 수 있습니다.따뜻한 액체를 사용하면 프로틴 분자가 더 쉽게 용해되어 덩어리가 생기는 것을 방지할 수 있습니다.쉐이크를 충분히 섞은 후 몇 분 동안 그대로 두면 덩어리가 더 녹을 수 있습니다.체로 걸러내거나 블렌더를 사용하여 덩어리를 부수는 방법도 있습니다.프로틴 쉐이크의 종류에 따라 덩어리가 생기기 쉬운 정도가 다릅니다.일부 프로틴 쉐이크에는 덩어리가 생기지 않도록 첨가제가 들어 있습니다.덩어리가 생겨도 건강에 해롭지는 않습니다.용해도가 높은 프로틴과 낮은 점도의 액체를 사용하십시오.믹서 쉐이커 핸드 블렌더 등을 사용하여 충분히 섞으십시오.따뜻한 액체를 사용하고 쉐이크를 섞은 후 몇 분 동안 그대로 두십시오.체로 걸러내거나 블렌더를 사용하여 덩어리를 부수는 방법도 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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화학
24.03.17
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1만 2천년 전에도 살았던 땅늘보가 멸종한 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.땅늘보는 현재는 멸종된 포유류이지만 과거에는 남미 북미 유럽 등 전 세계에 걸쳐 서식했습니다. 마지막 빙하기 시대인 플라이스토세 시대에는 다양한 종류의 땅늘보가 번성했습니다. 빙하기가 끝나고 약 1만 2천년 전에 땅늘보는 멸종하게 됩니다.땅늘보 멸종의 원인은 아직까지 명확하게 밝혀지지 않았지만 여러 가지 요인이 복합적으로 작용한 것으로 추정됩니다. 주요 원인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.지구 온도가 높아지고 기후가 변했습니다. 땅늘보는 추운 기후에 적응하여 진화했기 때문에 기온 상승으로 인해 서식지가 줄어들고 먹이가 부족해졌습니다. 급격한 기후변화에 적응하지 못하고 번식에 어려움을 겪었을 가능성도 높습니다.빙하기가 끝나면서 인간의 개체수가 증가하고 전 세계적으로 분포하게 되었습니다. 인간은 땅늘보를 사냥하여 먹이와 옷감으로 삼았습니다. 땅늘보는 느리고 둔하기 때문에인간에게 쉬운 사냥감이었을 것입니다.빙하기가 끝나면서 다른 동물들의 개체수도 증가했습니다땅늘보는 먹이와 서식지를 다른 동물들과 경쟁해야 했고 이 과정에서불리한 위치에 놓였을 가능성이 높습니다.질병 땅늘보 멸종의 원인 중 하나였을 가능성이 있습니다. 당시에는 치명적인 질병들이 유행했고 땅늘보도이러한 질병에 취약했을 것입니다. 밀집된 서식 방식은질병의 확산을 더욱 촉진했을 것입니다.위에서 언급한 원인들 외에도 화산 폭발 지진 해수면 상승 등의 자연 재해도 땅늘보 멸종에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 땅늘보의 저출산율도 멸종에 영향을 미쳤을것으로 추정됩니다.이처럼 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 땅늘보는멸종하게 된 것으로 보입니다. 빙하기가 끝난 후 급격하게 변화된 환경에 적응하지 못하고인간의 사냥과 다른 동물과의경쟁 질병 등의 위협에 대처하지 못했던 것이 주요 원인이라고 할 수 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.17
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인공 장기는 어떤 종류가 존재하나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.인공 장기는 손상되거나 기능을 상실한 장기를 대체하거나 보조하기 위해 개발된 장치입니다. 심장, 폐, 신장, 간 등 다양한 장기의 인공 장기가 개발되고 있으며, 현재 임상 시험 또는 상용화 단계에 있는 인공 장기의 종류는 다음과 같습니다.심장인공 심장: 심장 기능을 완전히 대체하거나 보조하는 장치입니다.심장 박동 조절기: 심장 박동 속도를 조절하여 심장 박동 이상을 치료합니다.심장 보조 장치: 심장 박동력을 강화하여 심부전 환자의 증상을 완화합니다.인공 심장 이식: 심장 기능이 완전히 상실된 환자에게 인공 심장을 이식하여 생존율을 높입니다.폐인공 호흡기: 폐 기능을 대체하여 환자의 호흡을 돕는 장치입니다.기관지 내 삽관: 기관지에 튜브를 삽입하여 인공 호흡기를 연결합니다.기관절개술: 목에 구멍을 뚫고 인공 호흡기를 연결합니다.인공 폐 이식: 폐 기능이 완전히 상실된 환자에게 인공 폐를 이식하여 생존율을 높입니다.신장인공 신장: 신장 기능을 대체하여 혈액에서 노폐물과 유독 물질을 제거하는 장치입니다.혈액 투석: 혈액을 몸 밖으로 빼서 인공 신장 장치를 통해 걸러낸 후 다시 몸 안으로 주입합니다.복강 투석: 복강에 투석액을 주입하고 배출하여 혈액 내 노폐물을 제거합니다.인공 신장 이식: 신장 기능이 완전히 상실된 환자에게 인공 신장을 이식하여 생존율을 높입니다.간인공 간: 간 기능을 일부 대체하여 혈액에서 독소를 제거하고 혈액 응고 기능을 유지하는 장치입니다.인공 간 보조 장치: 간 기능이 일부 손상된 환자에게 간 기능을 보조합니다.인공 간 세포 이식: 간세포를 배양하여 손상된 간에 이식하여 간 기능을 회복합니다.인공 췌장: 혈당 조절을 위한 인공 장치입니다.인공 귀: 청력을 회복하기 위한 인공 장치입니다.인공 사지: 손, 발 등을 대체하는 인공 장치입니다.인공 장기의 개발은 빠르게 진행되고 있으며,다양한 종류의 인공 장기가 임상 시험 또는상용화 단계에 있습니다. 인공 장기는 아직 초기 단계이며, 다음과 같은 해결해야 할 과제가 많습니다.인공 장기를 이식했을 때 발생하는 면역 반응을 줄이는 기술 개발이 필요합니다.인공 장기가 인간 장기의 기능을 완벽하게 대체하지 못하는 문제를 해결해야 합니다.인공 장기의 개발 및 제작 비용을 낮추는 것이 중요합니다.인공 장기는 장기 이식 기다리는 환자의 생명을 구하고 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
생물·생명
24.03.17
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이끼 이산화탄소 흡수 미세먼지 정화 원리 문의
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.이끼는 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수합니다. 광합성은 햇빛 에너지를 이용하여 이산화탄소와 물을 포도당과 산소로 변환하는 과정입니다.이끼는 잎이나 줄기와 같은 기관이 없지만 광합성을 수행하는 엽록체를 가진 세포를가지고 있습니다. 이 세포들은 햇빛을 흡수하고 이산화탄소를 흡수하여 포도당을 생산합니다.이 과정은 다음과 같습니다.이끼 세포의 엽록체는 햇빛을 흡수합니다.엽록체는 흡수한 빛 에너지를 이용하여 물을 분해합니다.물 분해 과정에서 발생하는 산소는 대기로 방출됩니다.물 분해 과정에서 발생하는 수소 이온과 전자는 이산화탄소를 고정하는 데 사용됩니다.이산화탄소는 포도당과 같은 유기 화합물로 변환됩니다.이끼는 흡수한 이산화탄소를 광합성에 사용합니다. 광합성은 이끼의 성장과 발달에 필요한 에너지를 제공합니다. 이끼는 광합성을 통해 생산된 포도당을 세포벽과 같은 구조물을 만드는 데 사용합니다.이끼는 다음과 같은 메커니즘을 통해 미세먼지를 정화합니다.의 잎과 줄기는 미세먼지를 포집하는 역할을 합니다. 이끼의 표면은 거칠고 다공성이기 때문에 미세먼지가 쉽게 부착됩니다.이끼는 잎과 줄기를 통해 미세먼지에 포함된 유해 물질을 흡수합니다. 이끼는 이러한 유해 물질을 분해하거나 무해한 물질로 변환합니다.이끼는 잎과 줄기 표면에 존재하는 효소를 통해 미세먼지에 포함된 유해 물질을 산화시킵니다. 산화 과정을 통해 유해 물질은 무해한 물질로 변환됩니다.이끼의 미세먼지 정화 능력은 다음과 같은 요인에 따라 달라집니다.이끼 종류에 따라 미세먼지 포집 능력과 흡수 능력이 다릅니다일반적으로 잎이 넓고 밀집된 이끼는 미세먼지 정화 능력이 높습니다.이끼가 건강하고 활발하게 성장하는 경우 미세먼지 정화 능력이 높습니다.미세먼지 농도가 높을수록 이끼의 정화 능력이 감소할 수 있습니다.이끼는 이산화탄소를 흡수하고 미세먼지를 정화하는 중요한 역할을 합니다. 이끼는 도시 환경 개선에 기여하는 친환경적인 생물입니다.
학문 /
화학
24.03.17
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태우면 하얀연기 나는것좀알려주세요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.탁구공을 태우면 하얀 연기가 나옵니다. 이는 탁구공에사용되는 플라스틱 재료가 연소하면서 발생하는 현상입니다.플라스틱은 탄소 수소 산소 등의 원소로 구성되어 있으며 연소 과정에서 이러한 원소들이 산소와 반응하여 다양한 화합물을 형성합니다. 이 중 일부 화합물은 고체 상태에서 기체 상태로 변하면서 연기가 발생하게 됩니다.탁구공을 태울 때 발생하는 하얀 연기의 주요 구성 성분은 다음과 같습니다.연소 과정에서 수소와 산소가 반응하여 생성됩니다.탄소와 산소가 반응하여 생성됩니다.불완전 연소 과정에서 탄소와 산소가 반응하여 생성됩니다.질소와 산소가 반응하여 생성됩니다.연소 과정에서 생성되는 미세한 입자상 물질입니다.이러한 화합물들은 각각의 특성에 따라 연기의 색 냄새 밀도 등에 영향을 미칩니다. 탁구공을 태울 때 발생하는 하얀 연기는 수증기가 주된 구성 성분이기 때문에 흰색을 띠게됩니다. 일산화탄소와 질소산화물 등의 유해 물질도 포함되어 있기때문에 독특한 냄새가 나고 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.탁구공 외에도 우레탄 스티로폼 플라스틱 등의 플라스틱 재료를 태울 때 하얀 연기가 발생합니다. 이러한 재료들은 모두 탄소 수소 산소 등의 원소로 구성되어 있으며 연소과정에서 유사한 화합물을 형성하기 때문입니다.플라스틱 재료를 태울 때는발생하는 연기를 직접 들이마시거나 피부에 닿지 않도록 주의해야 합니다.플라스틱 재료를 태울 때 발생하는 연기는 다음과 같은 건강 문제를 유발할 수 있습니다.연기 속에 포함된 미세먼지와 유해 물질은 폐에 자극을 주어 기관지염 천식 폐렴 등의 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다.연기 속에 포함된 일산화탄소는 혈액의 산소 운반 능력을 감소시켜심장 질환과 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있습니다.연기 속에 포함된 발암 물질은 암 발생 위험을 증가시킬 수 있습니다.플라스틱 재료를 태우는 것은 건강에 매우 해로운 행동입니다.플라스틱 재료를 처리해야 하는경우 재활용하거나 소각장에 보내는 것이 안전합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
화학
24.03.17
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행성에서도 방사능이 나온다는 말이 사실인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.행성에서도 방사능이 나오는 것은 사실입니다. 태양계의 모든 행성은 어느 정도 방사능을 방출합니다.행성에서 방사능이 나오는 주요 원인은 다음과 같습니다.우라늄 토륨 칼륨 등 자연적으로 방사성을 가진 동위원소가 모든 행성에 존재합니다. 이러한 동위원소가 붕괴되면서 방사능이 방출됩니다.우주 공간에는 고에너지 입자가 가득합니다. 이러한 입자가행성에 충돌하면 방사능이 생성될 수 있습니다.태양은 강력한 자기장을 가지고 있으며 이 자기장 활동으로인해 고에너지 입자가 방출됩니다. 이러한 입자가 행성에 충돌하면 방사능이 생성될 수 있습니다.행성별 방사능 수준행성별 방사능 수준은 다음과 같습니다.수성 수성은 태양에 가장 가까운 행성이기 때문에 태양 활동으로 인한 방사능 영향을 가장 많이 받습니다. 수성에는 자기장이 없기 때문에 우주선으로부터 방사능 영향도크게 받습니다.금성 금성은 대기가 매우 두껍기 때문에 태양 활동과 우주선으로부터 오는 방사능을 상당 부분 차단합니다. 금성 자체에는 자연적인 방사성 동위원소가 많기 때문에 방사능수준이 여전히 높습니다.지구는 자기장과 대기로 인해 다른 행성에 비해 방사능 수준이낮습니다. 그러나 지구에도 자연적인 방사성 동위원소가 존재하며 인공적인 방사능 발생도 존재합니다.화성은 자기장이 없고 대기가 얇기 때문에 태양 활동과 우주선으로부터 오는 방사능 영향을 크게 받습니다. 화성에는 자연적인 방사성 동위원소도 존재하기 때문에 방사능수준이 높습니다.목성은 자기장이 매우 강력하고 대기가 매우 두껍기 때문에 태양 활동 우주선 그리고 자연적인 방사성 동위원소로부터 오는 방사능을 효과적으로 차단합니다. 그래서 목성의방사능 수준은 매우 낮습니다.토성은 목성과 마찬가지로 자기장이 매우 강력하고 대기가 매우 두껍기 때문에 방사능 수준이 매우 낮습니다.천왕성은 자기장이 약하고 대기가 얇기 때문에 목성이나 토성만큼 방사능 수준이 낮지는 않습니다. 그러나 여전히 지구보다 방사능 수준이 낮습니다.해왕성은 천왕성과 마찬가지로 자기장이 약하고 대기가 얇기 때문에 방사능 수준이 지구보다 낮습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
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