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벽에핀 곰팡이가 스스로 소멸할수도 있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.곰팡이 성장에 필수적인 습도를 낮춥니다. 습도가 60% 이상이 되면 곰팡이가 성장하기 쉬워집니다.곰팡이는 특정 온도 범위에서 더 잘 자랍니다. 온도를 높여 곰팡이 성장을방해할 수 있습니다.곰팡이가 자라는 습한 공기를 제거하고 건조한 공기를 공급합니다.곰팡이 포자가 공기 중에 떠도는 것을 방지하여 다른 곳으로 번식하는 것을 막습니다.히터와 환기를 통해 습도를 낮추고 건조한 환경을 유지하면초기 단계 곰팡이가 스스로 줄어들거나 사라질 수 있습니다.곰팡이 종류에 따라 히터와 환기의 효과가 다를 수 있습니다. 일부 곰팡이는 건조한 환경에도잘 견디는 특성을 가지고 있습니다.히터와 환기만으로는곰팡이를 완전히 제거하지 못할 수 있습니다. 곰팡이가 심하게 발생하거나 건강에 문제가 발생하면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.곰팡이가 다시 발생하지 않도록 습도 관리 환기 청소 등을 지속적으로 해야 합니다.히터와 환기는 곰팡이감소에 도움이 될 수 있지만 곰팡이 종류 발생 정도환경 등에 따라 효과가 다를 수있습니다.완전한 제거를 위해서는 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.곰팡이 재발 방지를 위해 습도 관리 환기 청소 등을 지속적으로해야 합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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화학
24.02.03
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1년이 365일하고도 0.25일이라던데 왜그러죠
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.지구가 태양을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 실제로 365.2422일입니다. 우리는 1년을 365일로 계산하기 때문에 약 0.2422일의 차이가 발생합니다.이 차이가 쌓여서 4년마다 약 1일 정도가 모이게 됩니다.따라서 4년에 한번씩 윤년을두어 1년을 366일로 하여 이 차이를 보정합니다. 윤년은 4로 나누어 떨어지는해를 말합니다. 100으로 나누어 떨어지는 해는 윤년이 아니며 400으로 나누어 떨어지는 해는 윤년입니다. 2000년은 윤년이지만 1900년은 윤년이 아닙니다.윤년을 두는 이유는 계절과 달력을 일치시키기위해서입니다. 윤년을 두지 않는다면 계절이 점점 달력과 어긋나게될 것입니다.1월 1일이 겨울철이 아니라 여름철이 될 수 있습니다.따라서 1년은 365.2422일이지만 윤년을 두어 1년을 365일 또는 366일로계산함으로써 계절과 달력을 일치시키고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.02.03
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날씨가 GPS에 영향을미치게되나요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.GPS를 통해 정확한 위치 정보를얻을 수 있지만 눈에 보이지 않는몇 가지 요인이 GPS 신호를 방해하고 정확도를 저하시킬 수 있습니다. 날씨 미세먼지 구름그리고 서울과 지방의 특징적인 환경입니다.억수같이 쏟아지는 비 눈보라 짙은 안개는 마치GPS 신호를 가로막는 벽처럼작용합니다.번개는 GPS 수신기에 전기적 간섭을 일으켜 오류를 발생시키기도합니다.태풍이나 허리케인과 같은 극심한 날씨는 GPS 신호를왜곡하고 정확도를 크게 저하시킬 수 있습니다.대기 중에 떠도는 미세먼지는GPS 신호를 산란시켜 정확도를감소시킵니다.마치 먼 안개 속에서 물건을보는 것처럼 미세먼지 농도가 높을수록 GPS 정확도는 더욱 저하됩니다.구름은 GPS 신호를차단하거나 약화시켜 정확도를 떨어뜨립니다.구름의 밀도와 높이에 따라 영향 정도가 달라지며 짙고 높은 구름은 GPS 신호를 거의차단할 수 있습니다.고층 건물이 밀집된서울은 GPS 신호를 방해하는 요인이 많습니다.반면 지방은 개방된공간이 많지만 산악 지형이나 숲과 같은 장애물이 존재할 경우정확도가 떨어질 수 있습니다.터널 다리 숲 고층 건물자동차 건물 전력선 등 다양한요소가 GPS 신호에 영향을 미칠 수 있습니다.날씨 미세먼지 구름 서울과 지방의특징적인 환경 등은 GPS신호의 정확도에 영향을 미치는 숨겨진 적들과 같습니다. GPS 기술은 지속적으로발전하고 있으며 다양한 보조 기술을 통해 정확도를향상시키고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.02.03
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대형선박의 배 밑바닥은 왜 모두 빨간색이 칠해져 있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.바다 위를 당당히 항해하는 대형 선박들의 밑바닥을 자세히살펴보면 붉은색 페인트로 칠해진 것을발견할 수 있습니다. 바닷물은 다양한 해양 생물들의 서식지입니다. 이들은 선박에게는 원치 않는 손님이 될 수 있습니다. 조개류 해조류 박테리아 등이 선박 밑바닥에 부착하면 선박 속도를 저하시키고 심지어 선체를 손상시킬 수 있습니다.붉은색 페인트에는 아산화동이라는 성분이 포함되어 있습니다. 아산화동은 해양 생물들의 성장을방해하는 방오제 역할을 하여 이러한해양 생물들의 부착을 막아줍니다. 마치 붉은색 방패가 선박을 보호하는 셈입니다.바닷물은 강한 부식성을 가지고 있어 선체를 빠르게손상시킬 수 있습니다.붉은색 페인트는 방식 도료 역할을 하여 바닷물로부터 선체를보호하고 부식을 방지합니다. 마치 붉은색 갑옷이 선박을 지켜주는 것과 같습니다.붉은색은 다른 색에 비해 눈에 잘 띄는 색입니다. 이는 다른 선박과의 충돌을 방지하고 비상 상황 시 구조대가 선박을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. 붉은색은 빛 투과율이 낮아 선체 내부의 부식을 쉽게 발견할 수 있도록 하는장점도 있습니다.최근에는 친환경적인 방오 페인트가개발되면서 빨간색 외에도 다른 색의 방오 페인트를 사용하는 선박도 늘어나고 있습니다. 특수한 용도로 사용되는 선박의 경우 빨간색 페인트가 아닌 다른 색의 페인트를사용하기도 합니다.붉은색 페인트는 여전히 대형 선박의밑바닥에서 가장 많이 사용되는 색이며그 붉은색에는 선박을 보호하고 안전하게 항해하도록 돕는 중요한 비밀이 담겨 있습니다.대형 선박 밑바닥의 붉은색은 단순한색깔이 아닙니다. 방오 방식 안전 효율성 등 다양한 기능을 수행하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다.붉은색 페인트는 바다위 거대한 그림자가 아닌 선박의 건강과 안전을 지키는 든든한 보호자입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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토목공학
24.02.03
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세균을 죽이는 바이러스도 개발 가능할까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.최근 항생제 내성 세균의 증가는 전 세계적인 보건 위협으로 떠오르고 있습니다. 이러한 상황 속에서 박테리오파지 세균을 죽이는 바이러스는 새로운 치료 방법으로 각광받고 있습니다.박테리오파지는 특정 세균만을선택적으로 공격하여유익한 세균에 영향을 미치지 않는다는 장점을 가지고 있습니다. 항생제보다 빠르게 세균을 감염시키고 사멸시키며 안전성이 높고 부작용이적다는 장점도 있습니다.현재 다양한 박테리오파지 바이러스 치료제 개발 연구가 진행 중이며 일부임상 시험에서 긍정적인 결과를 보여주고 있습니다. 2019년에는 미국 FDA에서최초로 박테리오파지 바이러스치료제가 승인되기도했습니다.하지만 박테리오파지 바이러스 치료제 개발에는 아직해결해야 할 과제도 남아 있습니다. 특정 세균에 대한 특이성을 확보하고 제조 및 생산 비용을 절감하며 규제 및 승인 절차를 간소화해야 합니다. 박테리오파지의 환경 방출에 따른부정적 영향을 평가하고 관리해야 합니다.박테리오파지 바이러스 치료제는 항생제 내성 세균 감염 치료에 대한 혁신적인 치료 방법으로 큰 잠재력을지니고 있습니다. 지속적인 연구와 투자를 통해 이러한 과제를 해결하고 박테리오파지 바이러스 치료제를 실제 임상 현장에 적용할 수 있도록 노력해야 합니다.특정 세균만을 선택적으로 공격하여 유익한 세균에 영향을 미치지 않으며항생제보다 빠르게세균을 감염시키고 사멸시킵니다.항생제에 내성이 있는 세균에도 효과적으로 작용하며인체에 비교적 안전하고 부작용이 적습니다.박테리오파지 바이러스 치료제는 특정 세균에 대한 특이성 확보하고제조 및 생산 비용 절감하며규제 및 승인 절차 간소화합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.02.03
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대형 선박의 하단의 앞부분은 왜 볼록한가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.사진 속 현대 대형 선박의 볼록한 하단 앞부분은 벌브형 선수라고 불리는 구조물입니다. 이는 여러 가지 구조적 경제적 이점을 제공하여 선박 설계에 중요한 역할을 합니다.벌브형 선수는 물 위로 솟아오르는 파도를 부드럽게 분산시켜 선박의 진행 방향으로 흐르도록 유도합니다.이는 선박이 파도를 뚫고 나아가는 데 소비하는 에너지를 줄여 연료 효율성을 크게 향상시킵니다.일반적으로 벌브형 선수를 적용하면 선박의 속도가 5~10% 증가하고 연료 소비가 5~10% 감소하는 효과를 기대할 수 있습니다.벌브형 선수는 선박의 수평 방향 안정성을 증가시켜 선체의 흔들림을 줄이고 조종성을 향상시킵니다. 특히 거센 파도나 악천후 속에서 항해할 때 선박의 안전성을 높여줍니다. 벌브형 선수는 선박의 피치와 요 운동을 감소시켜 선박의 진로 유지 능력을 향상시킵니다.벌브형 선수는 선박의 전체적인 유체 역학적 효율성을 높여 속도를 향상시킬 수 있습니다. 특히 저속에서 속도 향상 효과가 더욱 두드러지게 나타납니다.벌브형 선수는 선박의 앞부분을 강화하여 충돌이나 파도로 인한 손상을 견딜 수 있도록 합니다.이는 선박의 수명 연장과 안전성 향상에 기여합니다.벌브형 선수 내부 공간을 활용하여 선박의 연료 저장 용량을 늘리거나 추가 화물 공간을 확보할 수 있습니다.벌브형 선수는 연료 소비를 줄여 운영 비용을 절감하고 속도 향상으로 운송 시간을 단축하여 경제적 효과를 가져다줍니다.벌브형 선수는 연료 소비를 줄여 이산화탄소 배출량을 감소시키는 데 기여합니다. 물론 벌브형 선수에도 단점이 존재합니다.설계 및 제작 과정이 복잡하고 비용이 증가합니다.저속에서는 효과적이지만 고속에서는 오히려 저항을 증가시킬 수 있습니다.선박의 접안 및 정박 작업을 어렵게 만들 수 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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토목공학
24.02.03
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슈퍼크루즈 비행이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.슈퍼크루즈 비행은 엔진의 애프터버너를 사용하지 않고 초음속 속도로 지속적으로 비행하는 항공기 기술입니다. 이는 기존 초음속 비행 방식과 달리 연료 효율성을 크게 향상시키는중요한 기술입니다.기존 초음속 비행은 애프터버너를 사용하여 엔진 출력을 극대화하여 이루어졌습니다. 애프터버너는 연료 소비량을 급격히 증가시키는 단점이 있습니다. 슈퍼크루즈 비행은 이러한 단점을 극복하기 위해 애프터버너 없이 초음속 비행을 가능하게 합니다.애프터버너 사용 없이 초음속 비행을 가능하게 함으로써 슈퍼크루즈 비행은 기존 초음속 비행에 비해 연료 효율성을 크게 향상시킵니다. 이는 장거리 비행 임무 수행에매우 유리합니다.슈퍼크루즈 비행은 초음속 속도에서도 높은 기동성을 유지할 수 있도록 설계됩니다. 이는 전투기와 같은 군용 항공기에 중요한 요소입니다.슈퍼크루즈 비행 기술은 전투기폭격기 정찰기 등 다양한 군용 항공기에활용되고 있습니다. 이는 공중 전투 공격 정찰 임무 수행에 있어 우수한 성능을 제공합니다.최근에는 민간 항공기에서도슈퍼크루즈 기술 도입에 대한 연구가활발하게 진행되고 있습니다. 슈퍼크루즈 기술이 적용된 민간 항공기는 장거리노선을 더 빠르고효율적으로 운항할 수 있을 것으로 기대됩니다.슈퍼크루즈 비행 기술은 항공분야의 중요한 혁신을 이끌것입니다. 군용 및 민간 항공 분야에서 슈퍼크루즈기술의 활용은 더욱 빠르고 효율적인 비행을 가능하게 할 것입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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전기·전자
24.02.03
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빛을 내는 행성들이 어마어마하게 많은데도 우주는 왜 새까맣게 보일까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.태양은 우주에서 빛을 내는 수많은 별들 중 하나이며 그 밝기는 600조 배 이상 밝은 퀘이사와 비교하면 매우 보잘것없습니다. 태양은 지구로부터 약 1억 5천만 킬로미터 떨어져 있습니다. 퀘이사는 태양보다 훨씬 더 멀리 떨어져 있으며 그 거리는 수십억 광년에 달합니다.빛은 거리가 멀어질수록 약해지기 때문에 퀘이사의 엄청난 밝기에도 불구하고 지구에서보면 그 빛은 매우 약하게 느껴집니다.실제로 밤하늘에 보이는 대부분의 별들은태양보다 훨씬 멀리 떨어져 있으며그 빛은 퀘이사보다 훨씬 더 약합니다.우주 공간에는 먼지와 가스가 존재하며 이들은 빛을 산란시키는 역할을 합니다.빛이 산란되면 방향이 바뀌고 약해지기 때문에 먼 곳에서 오는 빛은 더욱 어둡게 보이게 됩니다.특히 은하수는 먼지와 가스가 많기 때문에 은하수 내부의 별빛이 산란되어 밤하늘이 어둡게 보이는 데 영향을 미칩니다.우주 공간에는 빛을 흡수하는 물질도 존재합니다.빛이 흡수되면 더 이상 우리 눈에 보이지 않게 되기 때문에 흡수된빛은 우주를 더 어둡게 만듭니다.인간의 눈은 극도로 어두운 환경에서모든 빛을 감지할 수 없습니다.밤하늘에는 매우 어둡게 빛나는별들이 존재하지만 인간의 눈은 그 빛을 감지하지 못하기 때문에 우주가 더욱 어둡게 보이는 것입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.03
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중력을 어떻게 갖게 되는 것인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.별이나 행성은 우주에 떠도는 먼지와 가스가 중력으로 서로 끌어당겨 뭉쳐져 형성됩니다. 모든 물질은 질량을가지고 있으며 질량은 중력을발생시키는 원인입니다.물질의 질량이 클수록 더 강한 중력을 가지고 있습니다.중력은 두 물체 사이의 거리가 멀어질수록 약해집니다.아직까지 중력의 정확한 원인은완전히 밝혀지지 않았습니다.하지만 아인슈타인의 일반 상대성이론에 따르면 중력은 질량이 시공간을 휘어지게 만드는 것으로 설명됩니다.시공간의 휘어짐은 물체의 운동 경로를 변화시키고 이것이 바로 중력으로 느껴지는 것입니다.중력은 우주에서 매우 중요한역할을 합니다.중력은 별과 행성을 형성하고 행성을 태양 주위를 궤도에 머무르게 합니다.또한 중력은 은하를 형성하고 은하를 서로 끌어당겨 우주의 구조를 만드는데 중요한 역할을 합니다.양자역학과 일반 상대성 이론을 통합하는 양자 중력 이론은 물질의 중력에 대한 더 깊은 이해를 제공할 것으로 기대됩니다.하지만 아직까지 양자 중력 이론은 완전히 개발되지 않았으며 많은 연구가 진행되고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.03
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사람이 화가치밀어오르면 왜 머리로 열이 오를까요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.열을 받거나 화가 나면 교감신경이 활성화됩니다. 교감신경은 심박수 증가 혈압 상승 호흡 촉진 등의 신체 반응을 일으키는 신경입니다. 교감신경이 활성화되면 얼굴의 혈관이 확장됩니다. 혈관이 확장되면 더 많은 혈액이 얼굴로 흐르게 되고 이로 인해 얼굴에 열이 나는 느낌을 받게 됩니다.체온 조절 기능은 시상하부라는 뇌 영역에서 담당합니다. 시상하부는 체온을 감지하고 체온을 유지하기 위해 다양한 신체 반응을 조절합니다. 열을 받거나 화가 나면 체온이 상승하게 됩니다. 체온 상승을 감지한 시상하부는 체온을 낮추기 위해 혈관 확장 발한 호흡 촉진 등의 반응을 일으킵니다. 반응 중 혈관 확장은 얼굴에서 가장 뚜렷하게 나타나기 때문에 얼굴에 열이 나는 느낌을 받게 됩니다.얼굴로 혈액이 쏠리는 이유는얼굴에는 미세혈관이 많이 분포되어 있기 때문입니다. 미세혈관은 체온 조절에 중요한 역할을 합니다.얼굴은 피부가 얇고 털이 적습니다. 이 때문에 다른 부위에 비해 열 발산이 용이합니다.얼굴에는 표정근이 많습니다. 표정근은 감정 표현에 중요한 역할을 하며 동시에 혈관 확장에도 영향을 미칩니다.만약 얼굴에 열이 나는 증상이 자주 나타나거나 다른 증상을 동반한다면 건강상의 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 경우에는 전문의와 상담을 받는 것이 좋습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
화학
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