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만약 태양이 1분동안 사라진다면 멸망하나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.태양은 지표면에 열을 공급하는 주요 원천입니다. 만약 태양이 사라진다면 지표면 온도는 급격하게 감소하기 시작할 것입니다. 1분 만에 지표면 온도는 평균적으로 약 10℃ 정도 감소할 것으로 예상됩니다.태양은 지구의 주요 광원이기도 합니다. 태양이 사라진다면 지구는완전히 어두워질 것입니다.급격한 온도 감소와 어둠은 일부 생물의 죽음을 초래할 수 있습니다. 열대 지방에 서식하는 생물들은 급격한온도 변화에 적응하지 못하여 죽을 가능성이 높습니다.태양의 중력은 지구를 현재 궤도에 유지하는 역할을 합니다. 태양이 사라진다면 지구는 태양계 밖으로 튕겨나가는 것이 아니라 현재 궤도를 이탈하여 직진하게 될 것입니다.하지만 태양이 1분 동안만 사라진다면 지구가 태양계 밖으로 튕겨나갈 만큼 충분한속도를 얻지는 못할 것입니다.태양이 다시 나타나면 지표면온도는 다시 상승하기 시작하고 어둠은사라질 것입니다. 1분 동안의 태양 부재는 지구에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.만약 태양이 1분 동안 사라진다면 지구는 급격한 온도 감소 어둠 일부 생물의 죽음 지구 궤도 변화 등을 경험하게 될 것입니다. 1분이라는 짧은 시간 동안 지구가 태양계 밖으로 튕겨나갈 가능성은 낮습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.02.03
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걷기운동을 하면 뇌가 어떻게 변화하는지 궁굼해요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.걷기 운동을 꾸준히 하면 뇌에 여러 긍정적인 변화가 일어납니다.걷기는 단순히 신체 건강을 개선하는 것을 넘어서 정신 건강에도매우 유익하며 다음과 같은 변화를 뇌에 가져올 수 있습니다.걷기 운동은 스트레스 해소에 도움이 됩니다. 운동 중에는 코르티솔과 같은 스트레스호르몬의 수준이 감소하고 행복 호르몬으로 불리는 엔도르핀이 분비되어 기분이 좋아지고 긴장이 완화됩니다.정기적인 걷기 운동은 해마 뇌의 기억을 담당하는 부분의 건강을 유지하고 성장을 촉진할 수 있습니다.이는 기억력과 학습 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.걷기 운동은 뇌의 인지 기능을향상시킬 수 있습니다. 운동은 뇌로의 혈액 흐름을 증가시켜 뇌 세포에 더 많은 산소와 영양소를 공급합니다. 인지 기능 감소를 예방하고 주의력과 집중력을 개선하는 데 도움이될 수 있습니다.규칙적인 운동은 우울증과 불안증상을 감소시킬 수 있습니다. 이는 운동이 뇌의 신경전달물질 균형에 긍정적인 영향을 주고 기분을 조절하는 데 도움이 되기때문입니다.걷기와 같은 유산소 운동은 뇌유도신경영양인자의 생산을촉진할 수 있습니다. BDNF는 신경 세포의 성장과 생존을 지원하는 데 중요한 단백질로 뇌의 신경가소성과 관련이 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.02.03
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사람이 꿈을 꿔도 그 사실을 기억하지 못하는 이유가 궁금해요~
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.인간이 꿈을 꾸고도 그 내용을 잊어버리는 이유는 여러 가지가 있습니다.이 현상은 인간의 뇌와 기억 작동 방식그리고 수면 주기의 특성과 관련이 깊습니다. 인간의 수면은 여러 단계로나뉘며 꿈은 주로 REM 수면 단계에서 발생합니다.REM 수면은 수면의 마지막 단계 중 하나로 이 시기에 뇌는 깨어 있을 때와 비슷한활동 패턴을 보입니다. 꿈을 꾸는 동안에는 뇌의 기억 저장 메커니즘이 비활성화 상태일 수 있어 꿈의 내용이 장기 기억으로 전환되는 것이 제한됩니다.깨어난 직후에는 꿈의 기억이 신선할 수 있지만 시간이 지남에 따라 접근성이 빠르게 감소합니다. 이는 꿈의 내용이 일상 생활과 관련된 기억이나 경험과 달리 뇌가 중요하다고 판단하지 않아 우선순위에서 밀리기 때문일 수 있습니다.수면 중 뇌 화학물질의 변화도꿈 기억에 영향을 미칩니다. 수면 중에는 노르아드레날린 같은 신경전달물질의 수준이 낮아지는데 이는 기억 형성에 중요한 역할을 합니다.노르아드레날린 수준이 낮은 상태에서 형성된 기억은 깨어난 후에 잘 기억하기 어려울 수 있습니다.뇌는 깨어 있을 때 수집하는 정보량을 관리하기 위해 지속적으로 필터링 과정을 수행합니다. 이와 유사하게 꿈의 내용도 중요하지 않다고 판단되면 빠르게 잊혀지는 필터링 과정을 거칠 수 있습니다. 이는 뇌가 중요한 정보만을 선택적으로저장하려는 경향 때문입니다.꿈을 꾸는 동안의 뇌 상태와 깨어 있는 동안의 뇌 상태는 다릅니다. 때로는 꿈의 내용을 기억할 수 있는 키가 각성 상태에서는 다르게 작동할 수 있어 꿈의 기억에 접근하기 어렵게 됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.02.03
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블랙홀을 처음 발견한 사람은 누군가요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.문에 우리는 블랙홀 자체를 직접 보는 것이 아니라 블랙홀주변에서 일어나는 현상들을 통해그 존재를 간접적으로 관측합니다.블랙홀의 존재와 특성은 주로 이론적 연구와 간접적 증거를 통해 추론되었습니다.블랙홀의 개념은 18세기 후반 존 미첼과 피에르시몽 라플라스에 의해처음 제안되었지만 이들의 이론은 당시에는 널리 받아들여지지 않았습니다. 1915년 아인슈타인의 일반상대성이론이발표된 후 1916년 칼 슈바르츠실트가이 이론을 바탕으로 블랙홀의 존재를 수학적으로 예측할 수 있는 첫 번째 해결책을 제시했습니다.블랙홀의 직접적인 관측에 가까운 업적은 2019년 4월 10일에 발표되었습니다. 사건의 지평선 망원경 프로젝트를 통해 생성된 M87 은하 중심에 위치한 초대형 블랙홀의 그림자가 처음으로 촬영되었습니다. 이 사진은 블랙홀 주변의 빛이 강력한 중력에 의해 휘어지는 모습을 보여주며 블랙홀의 존재와 그 특성을 간접적으로나마 보여주는 역사적인 순간이었습니다.블랙홀의 존재는 주로 그 주변에서 일어나는 현상들을 통해 간접적으로 증명되었습니다. 블랙홀 주변에서 별이나 가스가 블랙홀로 빨려 들어가면서 발생하는 강력한 X선 방출 블랙홀과 다른 천체와의 상호작용으로 인한 별의 궤도 변화 중력파 관측등을 통해 블랙홀의 존재가간접적으로 확인되었습니다.특히 2015년에는 LIGO와 Virgo 협력단이 두 개의 블랙홀이 합쳐지면서 발생한 중력파를처음으로 직접 관측함으로써 블랙홀의존재와 일반상대성이론의 예측을 강력하게 입증했습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.02.03
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소리가 들리는 원리랑 진공상태에서 소리가 들리는지 궁금해요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.소리는 공기와 같은 매질을 통해 전파되는 진동입니다. 공기가 전혀 없는 진공 상태에서는 소리가 전혀 들리지 않습니다. 소리는 공기 분자들이 서로 부딪히며 진동을 전달하는방식으로 이동하는데 진공 상태에서는 매질이 존재하지 않기 때문에 소리가 전파될 수 없습니다.소리는 물체의 진동으로 시작됩니다.기타 줄을 튕기면 줄이 진동하며주변 공기를 진동시킵니다.진동하는 물체는 주변의 공기 분자들을 진동시키며 이 진동은 파동 형태로 주변으로 전파됩니다. 이렇게 해서 소리 파동이 발생합니다.소리 파동은 공기 중을 이동하며 우리 귀까지 도달합니다. 귀의 외이도를 통해 들어온 소리 파동은 고막을 진동시킵니다.고막의 진동은 중이의 세 개의 작은 뼈를통해 내이의 달팽이관으로 전달됩니다. 달팽이관 내부의 유체가 진동하며 이 진동은달팽이관의 미세한 털 세포들을 자극합니다.털 세포들의 자극은 전기 신호로 변환되어 청각 신경을 통해 뇌로 전송됩니다. 뇌는 이 신호를 해석하여 우리가 인지하는 소리가 됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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전기·전자
24.02.03
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특수 상대성 이론과 상대성이론의 차이?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.특수상대성이론과 일반상대성이론은 모두 아인슈타인에 의해 제시된이론들이지만 다루는 범위와 기본 가정에서 차이가 있습니다.특수와 일반이라는 용어는 이론의 적용 범위를 나타냅니다. 특수는 더 제한적인 조건에서 적용되는 반면 일반은 더 넓은 범위에서 적용됩니다.특수상대성이론은 물리 법칙은 모든 관성계에서 동일하게 작용하며 빛의 속도는 관찰자의 운동 상태와 무관하게 항상 일정하다.등속 운동하는 관찰자들 사이의 현상을 설명하는 데 사용됩니다. 가속되지 않는 관찰자들 사이의 물리적 현상을 다룹니다.시간의 상대성 길이 수축 질량-에너지 등가성등이 이 이론에서 도출된 개념입니다.일반상대성이론은중력은 질량이 있는 물체에 의해 시공간이 왜곡되는 현상으로 설명될 수 있다. 이 이론은 모든 관측 가능한 운동 상태를포함하여 중력의 영향을 받는 현상을 설명합니다.중력장 내에서의 운동 가속되는 관찰자들 사이의 현상 큰 질량을 가진 물체가 시공간에 미치는 영향 등을 설명하는 데 사용됩니다. 이는 우주의 구조 블랙홀 중력파 등을 이해하는 데 필수적인 이론입니다.시공간의 곡률 중력 렌즈 현상중력파 등이 일반상대성이론에서 도출된 개념입니다.차이점은 특수상대성이론은 가속이 없는 등속 운동 상태에 국한되어 적용되며일반상대성이론은 가속 운동과 중력의영향을 받는 모든 상황에 적용됩니다.특수상대성이론에서는 중력을 직접 다루지 않지만 일반상대성이론은 중력을시공간의 곡률로 해석하여포괄적으로 다룹니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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전기·전자
24.02.03
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리처드 파인만의 업적이 궁금해요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.리처드 파인만은 20세기 가장 영향력 있는 물리학자 중 한 명으로 그의 업적은 양자역학 양자전기역학 초끈이론 양자 컴퓨팅 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 그의 주요 업적과 과학계에 미친 영향을 살펴보겠습니다.파인만은 QED의 발전에 결정적인 기여를 했습니다. QED는 빛과 물질의 상호작용을 설명하는 이론으로 파인만은 파인만 다이어그램이라 불리는 시각적 도구를 도입하여 복잡한 상호작용을단순화시켜 이해할 수 있게 했습니다. 이 기여로 그는 1965년에 줄리언 슈윙거와 신이치로 토모나가와 함께 노벨 물리학상을 수상했습니다.양자장 이론에서 입자 간의 상호작용을 도식화한 것으로 이는 물리학자들이 양자역학적 상호작용을 훨씬 쉽게 계산하고시각화할 수 있게 해 줍니다.이 다이어그램은 오늘날에도 여전히 중요한 도구로 사용되고 있습니다.파인만은 밑에서부터의 조립이라는 강연을 통해 나노기술의 가능성을 처음으로제시했습니다. 이 강연에서 그는 원자 단위로 물질을 조작하는 기술의 가능성을 탐구했으며 이는 나노기술 연구의 초석이 되었습니다.파인만의 연구와 이론은 초끈이론과 양자 컴퓨팅 분야의 발전에도 중요한 기반이 되었습니다.그의 양자역학에 대한 접근 방식은 양자 컴퓨터의 이론적 기초를 마련하는 데 중요한 역할을 했습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.02.03
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우주배경복사에 대해 궁금합니다
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.우주가 팽창하면서 공간 자체가 늘어납니다. 이는 마치 풍선 표면에 그려진 점들이 풍선을 팽창시키면서 서로 멀어지는 것과 비슷합니다. 공간이 늘어나면서 에너지 밀도는 감소하게 됩니다.우주 배경 복사는 빅뱅 직후 발생한 빛으로 전자기파의 일종입니다. 모든 방향에서 균일하게 오는 미세파 에너지로 우주 전체에 존재합니다. 우주 배경 복사는 광자로 구성되어 있으며 광자는 에너지를 가지고 있습니다.광자의 에너지는 파장에 비례합니다. 파장이 길수록 에너지가 낮고 파장이 짧을수록 에너지가 높습니다.우주가 팽창하면서 공간 자체가 늘어나면서 우주 배경 복사의 파장도 함께 늘어납니다. 파장이 늘어나면 에너지가 감소하기 때문에 우주 배경 복사의 온도가 감소하게 됩니다.빅뱅 직후 우주 배경 복사의 온도는 약 3000K이었지만 현재는 약 2.7K까지 감소했습니다. 우주가 팽창하면서 에너지 밀도가 감소하고 우주 배경 복사의 파장이 늘어나서 온도가 낮아진 결과입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.02.03
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재체기를 하면 자동으로 눈을 감는 이유
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.재채기를 할 때는 갑작스럽고 강한 기압 변화가 일어나 눈에도 압력이 가해집니다.눈을 감는 것은 이러한 압력으로부터 눈을 보호하기 위한 반사작용으로 해석됩니다.재채기는 코나 목에 들어온 이물질을 밖으로 배출하는 과정입니다. 재채기를 할 때 눈을 감으면 눈물이 함께 나오는데 이는 눈에 들어갈 수있는 이물질을 씻어내는효과를 가져옵니다.눈을 뜨고 재채기를 해도눈이 빠지는 것은 아닙니다. 재채기 할 때 눈을 뜨면 눈물이 튀거나강한 기압으로 인해 눈의 불편함을 느낄 수 있습니다. 드물지만 결막염과 같은안구 질환에 걸릴 위험이 조금 높아질 수 있습니다.따라서 재채기를 할 때는눈을 감는 것이 안전하고건강에 도움이 됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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기계공학
24.02.03
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달은 왜 지구에서 노랗게 보이나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.달은 스스로 빛을 내는 천체가 아니라 태양빛을 반사하여 보이는 천체입니다. 달의 색깔은 태양빛의 색깔과 달 표면의 특성에 의해 결정됩니다.태양은 흑체에 가까운 스펙트럼을 가지고있으며 이는 모든 파장의 빛을 방출한다는 의미입니다. 태양 표면 온도가 높기때문에 푸른색보다 붉은색 파장의 빛이 더 많이 방출됩니다.태양빛은 겉으로는 노란색으로 보입니다.달 표면은 바위와 먼지로 이루어져있으며 이는 붉은색 파장의빛을 더 많이 반사합니다. 달 표면은 매우 거칠고 울퉁불퉁하기 때문에 빛이 산란되어 더욱 노랗게보입니다.태양빛은 지구 대기를 통과하면서푸른색 파장의 빛이 더 많이 산란됩니다. 지구에서 보는 태양은 실제보다 더 붉은색으로 보입니다. 달에도 적용되어 달이 더욱노랗게 보이는 데 영향을 미칩니다.달이 뜨거나 지는 순간에는 지구 대기를 더 길게 통과해야 하기 때문에 푸른색 파장의 빛이더 많이 산란되어 달이 더욱 붉게 보입니다.달 표면의 화학 성분 먼지의 양 관찰자의 위치 등 여러 요인이 달의 색깔에 미세한 영향을 미칠 수 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.03
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