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태양이 없었다면 지구는 어떻게 됐을까요??
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.태양이 없었다면 지구는 생명체가 살 수 없는 환경이 되었을 것입니다. 태양은 지구에 필요한 열과 빛을 제공합니다. 태양이 없었다면 지구는 영하의 추운 온도로 유지되었을 것입니다. 태양의 빛이 없으면 식물은 광합성을 할 수 없게 되고 동물은 식물을 먹을 수 없게 됩니다. 태양이 없었다면 지구는 생명체가 살 수 없는 암흑천지로 변했을 것입니다.물도 얼음이 되었을 것입니다. 태양의 빛이 없으면 지구의 온도는 급격히 떨어집니다. 지표면의 온도는 영하로 떨어지고 바닷물도 얼어붙을 것입니다. 태양이 없었다면 지구의 모든 물은 얼음이 되었을 것입니다.온도가 영하로 떨어져 지구는 얼음덩어리가 됩니다.대기의 구성이 바뀌어 산소가 줄어들고 유해한 가스가 많아집니다.화산 활동이 활발해져 대기 오염이 심해집니다.생명체가 살 수 없는 환경이 됩니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.01.17
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물의 어는점과 녹는점은 같다???
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.물의 어는점과 녹는점이 0도인 것은 맞습니다. 얼면서 녹는다는 것은 물의 상태가 고체에서 액체로 액체에서 고체로 변화하는것을 말합니다. 얼면서 녹는다는 것은 물의 상태가 변한다는 의미이지 온도가 변한다는 의미는 아닙니다.물의 상태가 변하는 것은 물 분자의 배열이 변하는 것을 의미합니다. 액체 상태의 물 분자는 자유롭게 움직이지만 고체 상태의 물 분자는 일정한 배열을 이루고 있습니다.물의 어는점은 물 분자가 고체 상태로 배열되기 시작하는 온도입니다. 물이 0도 이하로 냉각되면 물 분자의 운동 에너지가 감소하여 물 분자가 서로 결합하기 시작합니다. 물 분자의 배열이 일정하게 되고 물은 고체 상태로 변합니다.물의 녹는점은 물 분자가 액체 상태로 배열되기 시작하는 온도입니다. 물이 0도 이상으로 가열되면 물 분자의 운동 에너지가 증가하여 물 분자가 서로 떨어지기 시작합니다. 물 분자의 배열이 무질서하게 되고 물은 액체 상태로 변합니다.따라서 얼면서 녹는다는 것은 물 분자의 배열이 고체에서 액체로 액체에서 고체로 변화하는 것을 의미합니다. 온도는 변하지 않고 0도로 유지됩니다.물이 담긴 컵을 얼릴 때 컵에 담긴 물은 0도 이하로 냉각됩니다. 물 분자의 운동 에너지가 감소하여 물 분자가 서로 결합하기 시작합니다. 물 분자의 배열이 일정하게 되고 물은 고체 상태로 변합니다.물이 담긴 컵을 녹일 때 컵에 담긴 물은 0도 이상으로 가열됩니다. 물 분자의 운동 에너지가 증가하여 물 분자가 서로 떨어지기 시작합니다. 물 분자의 배열이 무질서하게 되고 물은 액체 상태로 변합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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지구과학·천문우주
24.01.17
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우리나라의 겨울철 땅속의 온도는 몇도 정도 될까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.겨울철에 땅 속의 온도는 지표면의 온도에 비해 비교적 높습니다. 그 이유는 땅속이 공기보다 열을 잘 보존하는 성질을 가지고 있기 때문입니다.일반적으로 겨울철에 지표면의 온도는 영하 10도 이하로 떨어집니다. 땅속 1m 깊이의 온도는 0도 이상을 유지합니다. 땅속 10m 깊이의 온도는 10도 이상을 유지하기도 합니다.동면을 하는 동물들은 겨울철에 먹이를찾기가 어려워지기 때문에 에너지를 절약하기 위해 동면을 합니다. 동면을 하는 동물들은 체온을 낮추고 심장 박동과 호흡을 느리게 하여 에너지를 절약합니다. 땅속의 온도는 겨울철에도 비교적 높기 때문에 동면을 하는 동물들은 땅속에서 안전하게 동면을 할 수 있습니다.곤충의 유충은 겨울철에도 성장을 계속하기 위해 땅속에서 지냅니다. 곤충의 유충은 땅속의 온도 변화에 민감하기 때문에 땅속의 온도가 영하로 떨어지면 동면을 합니다.땅속의 온도가 영하 10도 이하로떨어지더라도 땅속 깊이에는 영하 10도 이하로 떨어지지 않는 곳도 있기 때문에 곤충의 유충은 땅속에서 안전하게 동면을 할 수 있습니다.겨울철에 땅 속의 온도는 비교적 높기 때문에 동면을 하는 동물이나 곤충의 유충은 땅속에서 안전하게 겨울을 버틸 수 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.01.17
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육식과 채식을 하도록 진화하는 과정은 어떻게 다른건가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.먹이가 풍부한 환경에서는 육식과 채식 모두 생존에 유리합니다. 먹이가 부족한 환경에서는 육식은 채식보다 생존에 유리합니다. 육식은 채식에 비해 단위 질량당 더 많은 에너지를 제공하기 때문입니다.두 번째 요인은 먹이의 접근성입니다. 먹이가 쉽게 구할 수 있는 환경에서는 채식은 육식보다 생존에 유리합니다. 채식은 육식에 비해 먹이를 찾는 데 드는 에너지가 적기 때문입니다.동물의 식성은 먹이의 풍부함과 접근성에 따라 결정됩니다. 먹이가 풍부하고 쉽게 구할 수 있는 환경에서는 채식과 육식 모두 생존에 유리합니다. 먹이가 부족하거나 찾기 어려운 환경에서는 육식은 채식보다 생존에 유리합니다.예를 들어 사자와 하이에나는 육식동물입니다. 사자는 초식동물을 사냥하여 먹습니다. 사자는 먹이가 풍부한 환경에서 진화했기 때문에 육식은 사자에게 생존에 유리한 전략이었습니다. 하이에나는 무리를 지어 사냥을 합니다. 하이에나는 먹이가 부족한 환경에서 진화했기 때문에 무리를 지어 사냥하는 것은 하이에나에게 생존에 유리한 전략이었습니다.반면에 코끼리와 기린은 초식동물입니다. 코끼리와 기린은 식물을 먹습니다. 코끼리와 기린은 먹이가 풍부한 환경에서 진화했기 때문에 채식은 코끼리와 기린에게 생존에 유리한 전략이었습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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생물·생명
24.01.17
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주유소에는 정전기로 인한 화재를 방지하기 위해서 정전기방지 패드가 있는데요 이 정전기 방지 패드는 어떤 원리로 작동하는 건가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.주유소의 정전기 방지 패드는 접지의 원리를 이용하여 작동합니다. 접지는 전기를 안전하게 땅으로 보내는 것입니다.주유소의 정전기 방지 패드는 금속으로 만들어져 있습니다. 금속은 전기가 잘 통하는 물질이기 때문에 사람이패드에 손을 대면 몸에 축적된 정전기가 패드를 통해 땅으로 빠져나가게 됩니다.주유소에서는 사람이 걸을 때 마찰을 통해 정전기가 발생합니다. 건조한 날씨에는 정전기가 더 쉽게 발생합니다. 정전기가 발생하면 주유기에 닿는 순간 스파크가 일어나 유증기에 불이 붙을 수 있습니다.정전기 방지 패드는 이러한 정전기를 방지하여 화재를 예방하는 역할을 합니다. 주유소에서는 정전기 방지 패드를 주유기뿐만 아니라 주유기 주변에도 설치하여 정전기 발생을 최소화하고 있습니다.사람이 패드에 손을 대면 몸에 축적된 정전기가 패드를 통해 땅으로 빠져나갑니다.정전기가 빠져나가면 주유기에 닿는 순간 스파크가 일어날 가능성이 줄어듭니다.주유소에서는 정전기 방지 패드를 사용하여 정전기 발생을 최소화하고 화재를 예방하는 것이 중요합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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기계공학
24.01.17
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산성, 염기성을 확인하는 리트머스 종이는 누가 만든건가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.리트머스 용지는 13세기경 스칸디나비아 지역에서 처음 사용되었습니다. 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료를 사용했습니다. 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료는 산성 용액에 담그면 붉은색으로 염기성 용액에 담그면 청색으로 변하는 성질을 가지고 있습니다.1843년 독일의 화학자는 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료를 합성하는 방법을 개발했습니다. 뵐러의 합성 방법은 리트머스 용지의 대량 생산을 가능하게 하여 리트머스 용지가 실험실에서 널리 사용되게되었습니다.오늘날 사용되는 리트머스 용지는 대부분 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료를 사용하지 않고 인공적으로 합성한 염료를 사용합니다. 합성 리트머스 용지는 자연에서 추출한 리트머스 용지에 비해 색 변화가 빠르고 안정성이 높다는 장점이 있습니다.리트머스 용지는 물질의 pH를 측정하는 데 사용되는 가장 간단하고 저렴한 방법 중 하나입니다. 리트머스 용지는 과학 실험뿐만 아니라 산업 현장에서도 다양한 용도로 사용되고 있습니다.13세기경 스칸디나비아 지역에서 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료를 사용한 리트머스 용지가 처음 사용되었습니다.1843년 독일의 화학자 뵐러가 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료를 합성하는 방법을 개발했습니다.오늘날 사용되는 리트머스 용지는 대부분 리트머스 식물의 뿌리에서 추출한 염료를 사용하지 않고 인공적으로 합성한 염료를 사용합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
생물·생명
24.01.17
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암흑물질 연구를 통해 알 수 있는 사실이 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.과학자들이 암흑물질에 대해 연구하는 이유는 암흑물질이 우주의 거대구조 형성에 중요한 역할을 한다는 것을 알기 때문입니다. 암흑물질이 무엇으로 이루어져 있는지 어떤 성질을 가지고 있는지 알아내고 싶기 때문입니다.암흑물질은 우주의 약 27%를 차지하고 있습니다.암흑물질은 빛과 상호작용을 하지 않기 때문에 직접 관측할 수 없습니다.암흑물질은 중력에 의해 다른 물질과 상호작용하기 때문에 은하의 회전속도와 은하단의 움직임을 통해 존재를 추론할 수 있습니다.암흑물질의 정체에 대한 가장 유력한 후보는 윔프입니다. 윔프는 약한 상호작용을 하는 중성미자와 같은 입자입니다. 윔프는 빛과 상호작용을 하지 않기 때문에 암흑물질의 후보로 가장 많이 연구되고 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.01.17
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원자력발전이 폐기물을 생성하는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.원자력발전은 핵분열을 이용하여 전기를 생산하는 방식입니다. 핵분열은 우라늄이나 플루토늄과 같은 핵물질이 중성자를 받아 붕괴하면서 방대한 에너지를 방출하는 현상입니다.원자력발전소에서 사용되는 핵연료는 우라늄-235입니다. 우라늄-235는 핵분열이 일어나기 쉬운 핵종입니다. 핵연료를 원자로에 넣으면 중성자가 핵연료에 충돌하여 핵분열을 일으킵니다. 핵분열이 일어나면 방사선과 함께 2개의 핵분열 생성물이 생성됩니다.핵분열 생성물은 대부분 방사능을 가지고 있습니다. 방사능은 물질을 이온화하는 능력을 가지고 있습니다. 물질이 이온화되면 생명체에 해를끼칠 수 있습니다.사용후핵연료는 원자로에서 사용된 핵연료입니다. 사용후핵연료는 핵분열 생성물이 96% 이상 포함되어 있습니다. 사용후핵연료는 방사능이 매우 강하기 때문에 안전하게 보관해야 합니다. 기타 방사성 폐기물은 원자로 운영 과정에서 발생하는 폐기물입니다. 기타 방사성 폐기물에는 핵연료 제조 과정에서 발생하는 폐기물 원자로에서 발생하는 오염수 원자로에서 사용되는 기기의 폐기물 등이 포함됩니다. 기타 방사성 폐기물은 사용후핵연료에 비해 방사능이 약하지만 그래도 안전하게 처리해야 합니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
화학
24.01.17
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눈과 비가 같이 내리는 것은 어떤 원리인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.눈과 비가 섞여서 내리는 날씨를 진눈깨비라고 합니다. 진눈깨비는 지면 부근의 기온이 0도씨 이상으로 지면 가까이에서 눈의 일부가 녹기 때문에 나타납니다.구름 속에서는 수증기가 응결하여 물방울이나 얼음 알갱이가 됩니다. 물방울이나 얼음 알갱이는 서로 뭉쳐서 커지면서 지상으로 떨어지게 됩니다. 지상으로 떨어지는 물방울이나 얼음 알갱이는 지면 부근의 기온에 따라 녹거나 얼거나 할 수 있습니다.지면 부근의 기온이 0도씨 이상이라면 물방울이나 얼음 알갱이는 지상으로 떨어지는 과정에서 녹게 됩니다. 물방울이 얼음 알갱이에 달라붙어 진눈깨비가 됩니다.눈이 먼저 내리고 나서 비가 오는 경우는 어는 비라고 합니다. 어는 비는 지면 부근의 기온이 0도씨 이하로 떨어지면서 눈이 녹지 않고 그대로 떨어지는 현상입니다.어는 비가 내리는 날은 지면이 미끄러워서 넘어지기 쉽기 때문에 주의해야 합니다.진눈깨비와 어는 비는 모두 대기의 불안정 상태에서 발생합니다. 대기가 불안정 상태가 되면 구름 속에서 물방울이나 얼음 알갱이의 크기가 급격히 커지게 됩니다. 지면 부근의 기온이 0도씨 이상이거나 이하인 경우 진눈깨비나 어는 비가 내릴 수 있습니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.01.17
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우주가 계속 커지고 있는 걸 어떻게 아나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.우주가 팽창한다는 것을알아내는 방법은 적색편이를 이용하는 것입니다. 적색편빛의 파장이 길어지는 현상입니다. 우주는 팽창하고 있기 때문에 멀리 있는 은하에서 오는 빛은 우리에게 도달할 때까지 길어집니다. 멀리 있는 은하의 빛은 푸른색에서 빨간색으로 편이되어 보입니다.두 번째 방법은 우주배경복사를 이용하는 것입니다. 우주배경복사는 우주 초기의 흔적이 남아 있는 잔해복사입니다. 우주가 팽창함에 따라 우주배경복사의 파장은 길어집니다. 우주배경복사의 파장을 측정하면 우주의 팽창 속도를 알 수 있습니다.1929년 미국의 천문학자 허블은 은하의 적색편이와 은하까지의 거리 사이에 일정한 관계가 있다는 것을 발견했습니다. 이 관계를 허블-르메트르 법칙이라고 합니다. 허블-르메트르 법칙에 따르면 은하까지의 거리가 멀수록 은하의 적색편커집니다. 멀리 있는 은하가 우리로부터 더 빠르게 멀어지고 있다는 것을 의미합니다.허블의 발견은 우주가 팽창한다는 것을 직접적으로 증명하는 것이었습니다. 이후 우주배경복사의 발견은 우주가 팽창하고 있다는 사실을 더욱 확고히 했습니다.우주가 팽창한다는 사실은 우주의 탄생과 진화에 대한 중요한 단서를 제공합니다. 빅뱅 우주론에 따르면 우주는 138억 년 전에 한 점에서 시작하여 팽창하고 있습니다. 우주의 팽창 속도가 점점 느려진다면 우주는 결국 다시 수축하여 끝을 맞이하게 될 것입니다. 우주의 팽창 속도가 점점 빨라진다면 우주는 계속해서 팽창하여 무한히 커지게 될 것입니다.답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
학문 /
지구과학·천문우주
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