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흙과 모래의 입자(粒子)는 비슷한 크기인데요
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.흙은 지구의 표면에 있는 토양이나 흙 덩어리로, 물과 기후 조건, 암석 분해, 유기물 분해, 생물 활동 등의 다양한 자연적인 과정을 통해 생성됩니다. 비, 눈, 바람, 열 등의 기후 조건이 흙의 생성에 영향을 미치며, 암석 분해와 유기물 분해는 토양의 형성에 중요한 역할을 합니다. 또한 생물의 활동도 흙의 형성과 변화에 영향을 미치는데, 동물의 발자국, 식물의 뿌리, 미생물의 활동 등이 토양을 형성하고 구조를 형성합니다. 이러한 과정들은 시간이 많이 걸리며, 수천 년에서 수백만 년의 시간이 소요될 수 있습니다.
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토목공학
23.04.07
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빛관련해서 물어보고 싶은게 있어서 문의합니다
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.레이저 빔과 LED 빛은 거리를 직접 조절하는 것은 불가능하나, 광학 장치나 특정 레이저 장치의 기능을 통해 광선의 크기, 형태, 진행 방향 등을 조절할 수 있습니다. 예를 들어, 렌즈, 반사경, 회절판 등의 광학적인 장치를 사용하여 광선을 조절할 수 있습니다. 레이저 포인터의 경우 일부 장치에서는 조절 가능한 초점거리를 가지고 있어 레이저 빔의 크기와 형태를 조절할 수 있습니다. 그러나 LED 빛은 일반적으로 거리를 조절할 수 있는 기능을 갖고 있지 않습니다.
학문 /
토목공학
23.04.07
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소는 왜 위를 4개를 가지고 있을까요?
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.소의 위는 사람과 같이 4개가 아닌 1개로 이루어져 있습니다. 소의 소화계통은 사람과는 다른 구조를 가지고 있기 때문에, 소는 4개의 위를 가지고 있다는 주장은 오해에 기인한 것입니다.소의 소화계통은 길게 높이 4개의 섹션으로 나뉘어진 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 이 섹션들은 차례로 반추위, 건위, 복위, 사위라고 불리며, 각각 다른 역할을 수행합니다. 하지만 이들은 모두 하나의 연결된 소화관으로 이어져 있어, 소는 사람처럼 4개의 별개의 위를 가지고 있는 것이 아닙니다.소의 소화계통은 여러 번의 발전과 진화를 거쳐 현재의 구조를 갖추게 되었습니다. 소는 이러한 복잡한 소화계통을 통해 자연식물인 섬유소를 소화하여 영양소를 효과적으로 흡수하는 특성을 갖고 있습니다.
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생물·생명
23.04.07
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미세먼지의 확산 방향은 어떻게 결정되나요?
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.미세먼지의 확산 방향은 대기 흐름, 지형, 기상 조건, 미세먼지의 입자 크기 등의 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 대기 흐름은 미세먼지의 확산 방향을 가장 크게 영향을 미치며, 대기 중의 공기의 운동이 지상에서 상층으로의 이동이나 지역별 기압 차이 등에 의해 발생합니다. 지형은 미세먼지의 확산 경로를 가로막거나 풍속을 변화시켜 확산 방향을 결정할 수 있습니다. 기상 조건도 미세먼지의 확산 방향에 영향을 미칩니다. 미세먼지의 입자 크기가 작을수록 더 멀리 확산될 수 있습니다. 미세먼지의 확산 원리는 공기 중에서 미세먼지 입자들이 대기 흐름에 따라 이동하는 것이며, 이는 대기 흐름, 입자 크기, 기상 조건, 지형 등의 다양한 요인들이 결합하여 미세먼지의 확산 방향이 결정되게 됩니다.높은 농도의 미세먼지에 대한 자료는 보건복지부 한국환경보건학회 공동연구결과, 세계보건기구(WHO)의 "미세먼지 및 외부 공기오염에 대한 건강영향" 보고서, 국립환경과학원의 "미세먼지 연구결과 보고서" 등이 있습니다. 이들 자료들은 미세먼지가 호흡기 질환, 심혈관 질환, 사망률 증가 등 인체 건강에 부정적인 영향을 미친다는 것을 확인하고 있습니다. 높은 농도의 미세먼지에 대한 자료를 참고하여 대기오염에 대한 인식을 높이고 적절한 예방 및 대책을 마련하는 데 도움이 됩니다.
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화학
23.04.07
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냄새는 어떤 기전으로 맡고 느끼는건가요?
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.냄새는 물질이 공기 중에서 휘발되어 미세한 냄새 분자들이 우리 주변에 떠다니게 되고, 이 냄새 분자들이 우리의 코에 위치한 냄새 감지 세포에 의해 감지됩니다. 냄새 감지 세포는 냄새 분자들과 상호작용하여 신호를 생성하고 이를 뇌로 전달합니다. 뇌는 이 신호를 해석하여 우리가 특정 냄새를 인식하게 됩니다. 냄새 감지 세포는 많은 수의 다양한 냄새 수용체를 가지고 있어 다양한 냄새를 감지할 수 있습니다. 이렇게 우리의 냄새 감각은 냄새 분자들과 냄새 감지 세포, 뇌의 복잡한 상호작용에 의해 이루어지며, 우리가 다양한 냄새를 인식하는 것을 가능하게 합니다.매운 냄새와 단 냄새는 우리의 냄새 감각을 통해 다양한 방식으로 느껴집니다.매운 냄새:매운 냄새는 일반적으로 고추, 향신료, 양념 등에서 나는 냄새로, 화학물질인 캡사이신이나 피페린 등이 포함되어 있습니다. 이러한 물질들이 냄새 감지 세포와 접촉하면, 세포는 이를 감지하여 뇌로 정보를 전달합니다. 매운 냄새는 일반적으로 자극적이고, 뜨거운, 찌르는, 특유한 냄새로 느껴질 수 있습니다. 때문에, 매운 냄새를 맡을 때는 눈이 따끔거리거나 입이 뜨거워지는 것을 느낄 수도 있습니다.단 냄새:단 냄새는 일반적으로 설탕, 과일, 초콜릿 등에서 나는 냄새로, 글루코스, 프루코스, 라이몰탈 등의 당류가 포함되어 있습니다. 이러한 물질들이 냄새 감지 세포와 접촉하면, 세포는 이를 감지하여 뇌로 정보를 전달합니다. 단 냄새는 일반적으로 달콤하고 상쾌한 냄새로 느껴질 수 있습니다. 때문에, 단 냄새를 맡을 때는 달콤한 느낌이 들 수 있습니다.
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화학
23.04.07
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비만도 어머니의 유전자를 이어받나요??
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.비만은 유전적인 요인 외에도 식습관, 활동 수준, 생활환경, 대사 활동, 신체적인 건강 상태, 심리적인 요인, 뇌의 신호 및 호르몬 등 여러 가지 복합적인 요인들이 결합하여 발생하는 질병입니다. 따라서, 어머니로부터 비만이 유전적으로 전달된다는 것은 정확하지 않습니다. 비만은 가족 내에서 발생할 경우 유전적인 요인이 부분적으로 역할을 할 수 있으나, 이는 단순히 유전자의 전달로만 설명되지 않고, 가족 구성원들이 공통적으로 가진 환경적인 요인(식습관, 생활환경 등)이 상속된 유전자의 표현을 영향을 줄 수도 있습니다. 따라서, 비만 발생의 원인을 단순히 유전적인 요인에만 귀착시키는 것은 부적절하며, 비만 예방 및 관리를 위해서는 종합적인 접근이 필요합니다.
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생물·생명
23.04.07
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탄소 계열의 물질 외 신소재로써 미래유망한 물질이 있을까요?
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.다양한 탄소없는 신소재들이 연구 및 개발되고 있으며, 그 중 몇 가지 대표적인 예는 다음과 같습니다.바이오 기반 소재: 식물, 미생물 등 자연의 생물들을 원료로 사용하여 생산되는 소재입니다. 예를 들어, 생분해성 플라스틱이나 바이오 컴포지트 소재 등이 있습니다.금속 가공 소재의 대체 소재: 예를 들어, 알루미늄이나 철강 등의 대체 소재로서 친환경적이고 에너지 효율적인 소재들이 연구되고 있습니다. 예를 들어, 마그네슘 합금이나 고성능 금속 컴포지트 소재 등이 있습니다.콘크리트 대체 소재: 콘크리트는 대기 중의 CO2를 흡수하는 과정에서 배출되는 탄소를 많이 발생시키기 때문에, 콘크리트 대체 소재가 활발히 연구되고 있습니다. 예를 들어, 고성능 콘크리트 대체 소재로서 자기치유 콘크리트, 섬유 콘크리트, 고성능 포즈론 콘크리트 등이 있습니다.나노소재: 나노 기술을 활용하여 소재의 성능을 향상시키고 환경 친화적인 소재를 개발하는 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 나노셀룰로오스, 나노 섬유소재, 나노 입자 제어 소재 등이 있습니다.탄소 포집 및 저장 소재: 탄소 포집 기술을 통해 대기 중의 CO2를 포집하고 저장하는 소재들이 연구되고 있습니다. 예를 들어, 포집된 CO2를 저장하는 카본 캡처 소재나 이를 활용하는 카본 뉴트럴 소재 등이 있습니다.
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화학
23.04.07
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초신성 폭팔하면 별로서의 일생을 마감하는건가요?
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.초신성 폭발 후에는 광도가 증가하고, 펄스라 현상이 나타날 수 있습니다. 또한, 초신성 폭발로 남은 핵과 폭발로 나온 물질들이 우주 공간에 퍼져 잔해를 형성하게 됩니다. 이러한 초신성 잔해는 별자리 형태를 나타낼 수 있습니다. 또한, 초신성 폭발로 인해 중성자별이나 블랙홀 이 될 수 있습니다. 초신성 폭발은 천문학 연구의 중요한 대상이며, 우주선이나 망원경을 통해 자세한 관측 및 연구가 이루어지고 있습니다. 초신성 폭발은 우주의 형태와 성질을 이해하는 데에 중요한 정보를 제공하며, 우주의 진화와 구조를 연구하는 데에 기여하고 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.04.07
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커피를 하루에 몇잔까지마시는게 적당할까요
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.커피의 적절한 섭취량은 개인의 신체 상태, 건강 상태, 대사 속도, 라이프스타일, 신체 무게, 연령 등에 따라 다를 수 있습니다. 그러나 보통 성인의 경우 하루에 3~4잔(컵) 이하의 커피를 섭취하는 것이 권장되는 범위로 알려져 있습니다.일반적으로 커피는 커피의 주요 활성 성분인 카페인을 통해 각성 효과를 발휘하며, 과도한 카페인 섭취는 수면 장애, 불안, 심장 및 혈압 문제 등과 관련될 수 있습니다. 또한 과도한 커피 섭취는 디하이드레이션(체내 수분 감소)을 유발할 수도 있습니다.
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화학
23.04.07
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시간여행을 할 수 있는 이론으로 웜홀이라는 것이 있습니다.
안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.웜홀은 공간을 단축시키는 가상의 공간 형태로, 두 개의 블랙홀 또는 왜곡된 공간 사이의 특정한 연결고리로 이론적으로 가능하다고 예측되는 현상입니다. 현재까지 웜홀의 실제 발견은 없으며, 이론상의 예측에 머무르고 있습니다. 웜홀을 통해 빠르게 한 공간에서 다른 공간으로 이동하는 것이 가능하다는 가설이 제기되어 왔지만, 그에 대한 직접적인 관측이나 발견은 어렵습니다. 웜홀은 미래의 과학적 발전을 향한 흥미로운 연구 주제 중 하나로 꾸준한 관심을 받고 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.04.07
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