지하철에서도 방사능이 나온다는데 사실인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.평균 라돈의 농도가 37.3베크렐로 나와서 가장 높은 곳은 지하철 플랫폼에서 41.8베크렐/세제곱미터정도 나왔다는 연구 결과가 발표됐습니다. 이게 뭐 엄청 심각하다라는 수준이라기보다는 다른 나라들의 지하철, 도쿄보다 3배 높게 나왔다라는 이런 점도 주목할 필요는 있는데요. 라돈이 계속 지하철에서 계속 검출이 되는 상황이고 이게 보통 지상보다는 좀 높게 나올 가능성도 있기 때문에 주의가 좀 필요한 상황입니다. 보통 우리나라가 라돈이 높게 나올 수 있는 환경입니다. 일본보다도 우리가 원래 자연 방사성 수치가 높고 지각 자체가 라돈이 많이 발생을 하는 지각이기 때문에 다른 나라들에 비해서는 이 라돈 농도가 높아질 수 있는 조건이거든요. 그래서 더 관리가 좀 필요한 상황입니다.하지만기준치보다는 낮게 나왔습니다. 항상 이런 문제가 발생하는 이유는, 라돈이라는 게 계속 쌓이게 되면 빠져나가지 못하고 농도가 높아질 수 있다는 점에서 이걸 관리가 잘 안 될 경우에는 기준치를 넘어설 수 있는 환경이 또 생길 수 있거든요. 이런 문제에 대해서 사실 주의가 좀 필요하다고 보입니다.
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피라미드 모양 안에는 정말 특별한 에너지가 흐르나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.피라미드 내부의 에너지는 외부의 에너지와 확연히 다른 에너지 장으로 이루어져 있으며 그 독특하고 미묘한 신비에 대해서는 아직까지 많은 실험과 연구가 계속되고 있다고 합니다.특히, 피라미드의 내부 중바닥에서 1/3 지점에 되는 곳의 에너지는 그 핵심을 이루고 있는 신비한 능력이 지니게 된다고 하는데, 이 지점에서 신비한 에너지의 영향을 받게 되고, 긍정적이고 활성화된 영향을 24시간 내내 받게 된다는 것입니다.이를테면, 피라미드 모양의 뼈대를 만들어서 그 안에 면도칼을 넣어두면 저절로 날이 날카로워진다든지, 피라미드 모양의 모자를 쓰면 머리가 좋아진다든지, 피라미드 모양의 병원을 지으면 환자들이 저절로 나아진다는 등 여러 가지였습니다.그런데, 실제 피라미드에 그러한 신비가 있다는 게 증명되어야하는데 현재까지 확실한 증거가 없습니다. 피라미드 안이라서 그렇게 된 건지에 관한 정확한 증거가 없습니다.
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제가 학교에서 중3유전배우는데
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.같은 형질을 발현하는 한 쌍의 유전자를 대립유전자라고 합니다. 한가지 형질을 결정하는 대립유전자가 각각 다를 경우에는 그 중 한가지 형질만 나타납니다. 이 때 겉으로 나타나는 형질을 우성형질이라하고 나타나지 않고 잠재되어 있는 형질을 열성형질이라고 합니다.그렇다면 쌍꺼풀 유전자와 외꺼풀 유전자를 모두 물려받은 자녀는 어떤 눈꺼풀을 갖게 될까요? 정답은 쌍커풀인데요. 쌍커풀이 우성, 외꺼풀이 열성이기 때문이에요.이처럼 한 쌍의 대립 유전자로 하나의 유전 형질이 결정되는 현상을 단일 인자 유전이라고 해요.
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해저 화산이라고 하는 것이 있던데 바다 속에서 어떻게 화산이 폭발하나요.?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.해저화산은 해저에 생긴 화산을 말합니다. 이 해저화산이 분출물의 퇴적이나 해저의 융기에 의하여 꼭대기 부분이 화산섬이 되기도 합니다. 화산의 종류로는 땅 위에 있는 화산과 같으나 주위에 대량의 해수가 존재해, 높은 수압으로 인해 육상의 화산과 비교하면 분화 규모가 작은 것이 많습니다. 다만 비교적 얕은 장소에서 분화했을 경우, 수압이 적기 때문에 육상 화산과 비슷한 규모의 분화를 일으킵니다. 또, 해수가 마그마와 만나 한 순간에 기화하는 마그마 수증기 폭발이 일어나는 경우도 있습니다. 매우 드물게 아스팔트를 분출하는 아스팔트 화산이 확인되기도 합니다.
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실생활에서 정반사와 난반사가 사용되는 예는 어떤게 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.정반사는 매끄러운 표면에서 일정한 각도로 반사된 빛을 의미합니다. 반면, 난반사는 모든 방향으로 빛을 반사하는 경향이 있는 거친 표면에서 생성됩니다 일상생활에서는 정반사보다 난반사가 훨씬 더 많이 발생합니다. 욕실의 거울 면에서는 정반사가 일어나서 나의 모습을 또렷하게 볼 수 있습니다. 하지만 샤워를 하다 보면 수증기가 많이 발생하므로 욕실의 거울 면에서 수증기의 응결 현상이 일어나 물방울이 많이 맺히게 된다. 이것은 물방울로 인해 난반사가 생겨 나타나는 현상입니다.
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과수원의 과일에 비닐 또는 병으로 감싸서 재배하는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.과수원 과일의 봉지 씌우기는 병해충 침입 방지 및 동녹을 방지하여 과일의 색깔이 우수해져 상품성이 높아지며 강우, 바람 등으로 인한 과피의 상처를 막아주게 되며 약제를 살포할 때 과피에 약액이 묻어 콜크의 발달을 조장하여 상품성이 떨어지는 것을 막아줍니다. 최종 열매솎기를 마친후 봉지 씌우기를 하면 좋습니다.
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태양계의 행성중 자전속도와 공전속도가 가장 느린 행성은 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.금성은 243일을 주기로 자전합니다. 태양계의 여덟 행성 중에서 가장 느린 자전 속도입니다. 따라서 금성에서의 하루는 거의 1년과 맞먹습니다. 우리가 맨눈으로 볼 수 있는 다섯 행성 중 토성이 가장 먼 곳에 있기 때문에 공전 속도도 가장 느립니다. 토성은 황도를 따라 태양을 한 바퀴 도는 데 29.44년 정도가 걸립니다. 따라서 토성이 황도 위의 열두 별자리 중 한 별자리에 머무는 시간은 2년 이상입니다.
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최근 갑작스런 추위에 복사냉각이라는 현상이 있다고 하던데 이현상이 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.'복사냉각' 현상의 원리란 낮 동안 태양광선으로 인해 온도가 올라갔던 지표면이 밤 사이 열 에너지를 적외선 형태로 공기 중이나 대기권 밖으로 내보내 온도가 내려가는 현상을 말해요. 쉽게 말해, 지구 지표면의 열이 지구 밖으로 빼앗겨 공기 중의 온도가 떨어지는 거죠
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수박을 차갑게 먹어야 맛있는 과학적 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.수박이 맛있다는 것은 단맛이 많이 난다는 것입니다.단맛을 내는 것은 설탕입니다. 이 설탕은 다당류로 소화과정에서 분해되어 포도당과 과당으로 변합니다. 그런데 설탕과 포도당 그리고, 과당의 단맛에는 조금씩 차이가 있습니다.과당이 제일 달고, 그 다음이 설탕이고, 포도당은 단맛이 가장 떨어집니다. 그러므로 과당이 많을수록 과일의 맛이 달게 느껴지는 거죠.과일 속에는 거의 예외없이 과당이 들어있습니다. 과당에는 알파형과 베타형이 있다고 하는데, 베타형이 알파형보다 3배쯤 더 달다고 합니다.온도가 낮아지면 과일속 과당의 알파형은 베타형으로 바뀌게 되는데, 이것이 적당히 차가워진 과일이 일반적으로 더 단 이유입니다.이는 우리 실생활속에서 누구나 느껴본 경험일 것입니다. 하지만 과일을 너무 차게하면 혀의 감각세포가 둔해져 오히려 단맛을 느끼지 못한다고 합니다.
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하늘에 보면 딱 떨어져 있는 새털 구름들도 보이고요 조그만 구름들도 떠 있는데요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.안개와 구름은 모든 수중기가 작은 물방울로 되어 공기 중에 떠 있는 것을 말해요. 다만 땅 가까이에 있는 것은 안개이고 하늘 가까이에 있는 것은 구름이라고 말할 수 있을 거예요.
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