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진공상태에서 음식을 보관하면 상하지않나요
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 음식을 하면서 이미 공기에 접촉이 되어서 공기중에 세균이 음식에 있고 그 음식을 진공 포장해서 세균은 호기성과 혐기성이 있는 공기가 없으면 증식하지 못하는 세균인 호기성 세균은 번식하지 못하지만 공기가 필요없는 혐기성 세균은 증식이 가능하니깐 진공을 하면 조금더 오래 보관하는 의미이지 상하지 않는다고는 할수 없습니다.
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화학
23.12.18
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라디오보면 주파수라고예기하는데 주파수가뭔가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 진동하는 물체가 단위 시간 동안 진동하는 횟수를 의미하는 물리량이다. 단위로는 Hz(헤르츠)를 사용한다. 1 Hz는 1초 동안 물체가 1회 진동하는 것을 의미한다. 일상생활에서는 특히 전자기파의 경우 '주파수'라는 말이 더 널리 쓰인다. 하지만 진동수는 전자기장의 진동뿐 아니라 모든 형태의 진동(또는 그 진동이 퍼져 나가는 파동)에서 사용이 가능하다.출처 : 나무위키 - 진동수
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전기·전자
23.12.18
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"무선전력송신" 기술은 어느곳에서 이용되고 있나요
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 무선전력 송신은 말그대로 무선으로 전력을 송신하는 방법입니다. 이 방법에는 2가지가 있습니다. 먼저 자기 유도 방식은 전력을 가하면 코일에서 자기장을 발생시키면, 그 자기장의 수신부 코일에서 전기가 유도가 발생되면서 다시 그것을 전력으로 사용하는 것입니다. 요즘 많이 사용되는 무선충전기 스마트폰 충전기에 많이 사용됩니다. 자기유도 방식은 전력 효율이 90%이상이여서 좋지만 거리가 1~7mm짧아서 질문자님 말씀처럼 먼거리까지는 어려울것으로 보입니다. 두번째 방식은 자기 공명 방식입니다. 송신부 코일에서 공진 주파수로 진동하는 자기장을 생성해 동일한 공진 주파수로 설계된 수신부 코일에만 에너지가 집중적으로 전달되도록 한 기술입니다. 이 기술은 1~3m까지 전달이 가능하나 효율이 워낙 안좋아서 사용되지 않지만 이 방식이 더욱 발전되면 정말 먼거리까지 전력을 전달할수 있을 것으로 판단되나 이것도 뎔국 전자기파를 이용한것이라서 사람에게 해로운 영향을 받을수 있어서 문제가 될것으로 보입니다.
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전기·전자
23.12.18
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"오존"층이 우리에게 중요한 이유는 무엇인가요
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 오존층은 상층 대기의 일부인 성층권에서 오존의 농도가 높은 곳을 의미합니다. 보통 해발 20∼25km 정도 높이에서 그 농도가 가장 높게 나타나며 오존층의 고도나 농도는 위도나 계절에 따라서 규칙적으로 변화합니다. 오존층은 해로운 자외선을 흡수하여 지구의 생명체를 보호하는 아주 중요한 역할을 한답니다. 심한 자외선에 노출될 경우에는 피부암 증가, 노화 촉진, 백내장 증가, 면역력 결핍 등 여러 가지 질병이 생길 수 있습니다. 뿐만 아니라 식물의 성장도 방해를 받기 때문에 식량 부족 문제까지도 발생할 수 있어요.출처: 교육부 공식 블로그:티스토리 - 오존층 파괴와 몬트리올 의정서
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화학
23.12.18
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프레온 가스는 오존층을 어떻게 파괴시키나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 오존층은 왜 파괴되는 걸까요? 그것은 바로 프레온 가스라고 불리는 염화불화탄소(CFC) 때문입니다. 프레온 가스는 화학적으로 매우 안정되어 쉽게 파괴되지 않습니다. 그렇기 때문에 상층 대기인 성층권까지 쉽게 올라갈 수 있게 된답니다. 성층권까지 올라간 프레온 가스는 자외선에 의해 분리되어 염소(Cl) 원자를 내놓게 되는데요. 이 염소원자가 성층권에 있는 오존(O₃)과 반응하면서 오존층이 파괴됩니다. 하나의 염소 원자는 여러 개의 오존 분자를 파괴할 수 있기 때문에 그 파괴력이 엄청나다고 할 수 있습니다.출처: [교육부 공식 블로그:티스토리] - 오존층 파괴와 몬트리올 의정서
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화학
23.12.18
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지구에 물이 있어서 생존이 가능하다는데 얼마의 양이 존재
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 물은 우리에게 가장 친숙한 만큼 지구의 표면의 70%가 물로 덮여있습니다. 한 가지 형태가 아닌 고체, 액체, 기체의 형태로 존재합니다. 강과 바다는 액체 상태인 물로 존재하며, 푸른 하늘을 채우는 물은 기체 상태인 수증기로 존재하고, 나머지는 고체의 형태인 빙하로 존재합니다. 물은 이 모든 형태나 위치가 고정되어있지 않고 계속해서 순환합니다. 지구에 있는 물의 양은 13억 8천 5백만km3정도입니다. 이 중 대부분이 마실 수 없는 바닷물입니다. 우리가 실제로 사용할 수 있는 물은 전체 물 중 0.0075%에 불과합니다. 이는 지구촌의 60억 인구가 사용하기엔 턱없이 부족합니다. 또한, 산업 활동이 늘어나면서 물 오염도 심각해지고 있어 사용할 수 있는 물은 점점 줄어들고 있습니다. 바닷물이 대부분인 97.5%이고 민물(지하수 담수 빙하 만년설등 포함) 2.5%, 그중에 하천과 담수호는 약 0.00067%라고 합니다.(출처 : 대전광역시 물정보포탈)
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지구과학·천문우주
23.12.18
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평소궁금한건데 기체상태에서 압력과 부피의 관계는 어떻게표현되나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 일반적으로 온도가 일정하다는 조건으로 압력이 증가하면 부피는 감소하고 압력이 감소하면 부피는 증가합니다. 통에 기체를 넣고 위에서 누르면 부피가 줄어들면서 그 안에 기체들이 움직일수 있는 공간이 줄어들어서 압력이 증가하면서 부피가 줄어듭니다. 반대로 통에 압력을 작게 가하면 기체가 움직일수 있는 공간이 넓어서 압력은 줄어들고 부피는 증가하게 되는 것입니다. 이것을 보일 법칙이라고 합니다. 온도가 일정할 때 일정량의 기체의 부피는 압력에 반비례한다. 계산식으로 보면 온도가 일정할 때 압력과 기체의 부피의 곱은 일정하다입니다.출처 : 교육부 공식 블로그 - 기체의 압력과 부피 사이의 관계를 설명하는 '보일의 법칙'
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화학
23.12.18
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화학 용어 중에 아민이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 아민(영어: amine)은 염기로 질소 원자에 비공유전자쌍을 가진 유기 화합물과 작용기를 말한다. 암모니아의 유도체로서, 수소 원자가 들어갈 자리가 알킬기나 아릴기 같은 치환기로 대체된 형태이다. 중요한 아민에는 아미노산, 생체아민, 트리메틸아민, 아닐린 등이 있다.출처 : 위키백과 - 아민
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화학공학
23.12.18
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평소궁금한건데 색상의 주파수와 파장의관계가궁금합니다.
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 가시광선(可視光線, 문화어: 보임광선, 영어: visible light)은 사람의 눈에 보이는 전자기파의 영역이다. 차이가 존재하지만 보통의 인간의 눈은 400에서 700nm까지의 범위를 감지한다. (최대 380에 접한 자외선 ~ 가시광선 ~ 가광선에 가장 근접한 적외선). 태양 복사 에너지선, 적외선, 자외빛에 적응된 눈은 가시광선의 녹색 부분(약 555 nm)에서 최대 감도를 나타낸다. 빛에 대한 사람의 눈의 반응은 주관적이지만 빛에 대한 대기층의 감응은 객관적인 측정이 가능하므로 가시광선(전자창)은 대기를 통과하면서 대부분 감쇄하지 않는 전자기파 영역(보라색이 파장이 짧으므로 산란이 잘 되지만 인간의 빛 편향 현상 때문에 푸른 색으로 보인다)으로 다시 정의될 수 있다. 다른 동물들도 눈으로 빛을 보지만 사람의 가시광선 영역과는 다른 파장을 받아들인다. 색에 따른 파장과 주파수는 보라색(보통 410nm 영역에서 보라색으로 인식한다) 파장 380–450 nm, 주파수 668–789 THz파랑(보통 454nm 영역에서 파랑으로 인식한다) 파장 450–495 nm, 주파수 606–668 THz초록색(보통 555nm 영역에서 녹색으로 인식한다) 파장 495–570 nm 주파수 526–606 THz노랑(보통 587nm 영역에서 노랑으로 인식한다) 파장 570–590 nm 주파수 508–526 THz주황(보통 600nm 영역에서 주황으로 인식한다) 파장 590–630 nm 주파수 484–508 THz빨강(보통 660nm 영역에서 빨강으로 인식한다) 파장 630–750 nm 주파수400–484 THz출처 : 위키백과 - 가시광선
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전기·전자
23.12.18
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수돗물은 왜 염소를 넣어 보내나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 수돗물에서 나는 이상한 냄새와 맛은 소독을 위해 투입하는 염소 때문이며 염소는 각 가정까지 공급되는 과정에서 번식할 수 있는 일반세균과 대장균을 살균하기 위해 사용하는 소독제입니다. 따라서 염소냄새가 조금 나는 것은 정상적이면 안전한 수돗물임을 나타내고 있습니다.출처 : 익산시 상하수도사업단 - 수돗물 바로 알기
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화학
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