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왜 우라나라도 그렇고 미국, 러시아, 일본, 북한 등 로켓발사를 하는것에 열심히 일까요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.한국과 다른 국가들이 로켓발사에 열심히 일하는 이유는 여러 가지입니다. 아래는 몇 가지 이유와 관련된 내용입니다.과학적 연구 및 기술 개발: 로켓발사는 우주 탐험과 과학적 연구를 위해 중요한 단계입니다. 국가들은 우주로의 진입을 통해 천문학, 지구 과학, 기상학 등 다양한 분야에서 연구를 수행하고 기술을 개발합니다.국가 안보 및 군사 목적: 로켓은 군사적인 목적으로도 사용됩니다. 위성을 발사하거나 미사일을 개발하는데 활용됩니다. 국가들은 자체적인 우주 기술을 보유하여 군사적 자립성을 높이기 위해 노력합니다.경제적 이익: 우주산업은 글로벌 경제에 큰 영향을 미치며, 우주 자원을 활용하여 새로운 경제 지평을 열 수 있습니다. 민간 기업들도 우주산업에 참여하면서 경제적 이익을 추구하고 있습니다.인류의 탐험 욕구: 우주는 인류의 탐험 욕구를 충족시키는 곳입니다. 우주로의 여행은 인류의 지속 가능한 미래를 위한 선택이며, 탐험의 열망이 큰 역할을 합니다.이러한 이유로 국가들은 로켓발사를 열심히 일하며 우주 개발과 연구를 진행하고 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.03.15
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인류 최초의 음악이라는게 기록된게 있을까요 ?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.음악은 인류 역사의 초기부터 존재했습니다. 고대 메소포타미아 문명에서 연 수메르인들이 남긴 기원전 2,600년경의 벽화에는 수금(리라)을 연주하는 남자와 노래를 부르는 여자 가수의 모습이 그려져 있습니다.기원전 5세기에는 그리스에서 극음악이 발생했습니다. 디오니소스의 봄 제전에서 비극이 시작되었으며, 이후 그리스 음악은 성장하고 발전했습니다. 미사, 모테토를 비롯하여 다양한 세속 합창곡이 번성했습니다. 이집트에서도 고대 음악이 발전했습니다. 힉소스 사람의 침입 등에 의해 근동, 아시아의 영향을 받아 피리, 하프, 복관 클라리넷과 같은 악기가 사용되었습니다.이러한 사실들은 음악이 인류의 문화와 역사에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
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생물·생명
24.03.15
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얼굴에 수분크림을 바르고 자면 피부에 좋다는데 그 원리가 뭔가요??
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.수분크림은 피부에 수분을 공급하고 증발을 막아주는 역할을 합니다. 이를 이해하기 위해 피부의 구조와 수분 유지 메커니즘을 살펴보겠습니다.피부의 구조: 피부는 외부 각질층, 피부 중간층 (표피), 피부 하부층 (진피)으로 구성됩니다. 외부 각질층은 피부를 보호하고 수분 손실을 막는 역할을 합니다.수분 유지 메커니즘: 피부는 세라마이드, 글리세린, 히알루론산과 같은 성분을 통해 수분을 유지합니다. 수분크림은 이러한 성분을 함유하여 피부에 수분을 공급하고, 증발을 막아줍니다.따라서 수분크림은 피부의 수분 유지에 도움을 주며, 피부를 촉촉하고 건강하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
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토목공학
24.03.15
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완벽한 진공상태에서는 음식이 부패하지 않나요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.완전한 진공 상태에서는 음식물이 부패하지 않을 가능성이 높습니다. 이는 부패의 주요 원인 중 하나인 산화와 균의 생존, 활동이 억제되기 때문입니다. 그러나 실제로는 완전한 진공상태를 유지하기가 어렵기 때문에 일반적으로 진공포장된 식품도 일정 기간 후에는 부패될 수 있습니다. 진공 상태에서도 음식을 보관할 때는 여전히 유의해야 합니다.
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화학
24.03.15
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지구자전축이 변화되는게 맞나요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.지구 자전축은 기후변화와 인류의 활동으로 인해 변화했습니다. 아래는 관련된 연구 결과입니다. 중국과학원 지구과학연구소 연구진에 따르면, 지구 자전축은 1990년대와 비교했을 때 동경 26도로 3.28밀리각초 이동한 것으로 나타났습니다. 이 변화는 빙하의 감소로 인한 지구 질량 분포 변화와 관련이 있습니다. 빙하는 1990년대 이후부터 매년 수천억 톤 녹아내려 갔으며, 이로 인해 지구 전체의 질량 분포가 변하면서 자전축이 이동했습니다. 인류가 지하수를 끌어쓴 것도 자전축 변화에 영향을 줬습니다. 서울대 연구팀은 지하수 효과를 반영했을 때 자전축 변화의 예측값과 관측값이 오차 범위 내에서 일치했다고 지적했습니다. 이로 인해 지하수 고갈이 해수면 상승을 유발한다는 관측적 증거를 확보한 셈입니다.자전축 변화는 질량보존의 법칙에 영향을 주지 않지만, 지구의 질량 분포 변화로 인해 발생했습니다. 이러한 변화는 일상생활에는 큰 영향을 미치지 않지만, 지구의 변화를 이해하는 데 중요한 자료가 됩니다.
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지구과학·천문우주
24.03.15
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어떤 원리로 까만색은 빛을 흡수하고 흰색은 반사시키나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.물체의 색은 빛과 상호작용하는 원리에 따라 결정됩니다. 여기서 까만색과 흰색의 동작 원리를 설명드리겠습니다.까만색 (Black): 까만색은 빛을 흡수하는 물체입니다. 빛이 까만색 물체에 닿으면, 물체는 빛의 에너지를 흡수하고 내부로 전달합니다. 이로 인해 빛은 물체 내부에서 소멸되며, 눈에 보이지 않게 됩니다.흰색 (White): 흰색은 빛을 반사하는 물체입니다. 빛이 흰색 물체에 닿으면, 물체는 빛의 에너지를 반사하여 주변으로 퍼뜨립니다. 이로 인해 빛은 물체에서 튀어나와 눈에 보이게 됩니다.따라서 까만색은 빛을 흡수하고, 흰색은 빛을 반사하는 원리로 동작합니다.
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지구과학·천문우주
24.03.15
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우주의 크기는 어느정도되나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.현재 우주의 크기를 정확히 측정하기는 어렵지만, 가장 흔히 인용되는 숫자에 따르면 약 930억 광년에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 빛이 초당 30만 km를 이동한다고 가정할 때, 약 930억 년이 필요하다는 뜻이며, 이는 말 그대로 끝이 없는 우주라는 의미를 가지게 됩니다.
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지구과학·천문우주
24.03.15
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인공 장기에 사용되는 소재는 어떤 소재 일까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.인공 장기를 만들기 위해 다양한 소재가 사용됩니다. 이 소재들은 생체적합성, 기계적 물성, 내구성 등을 고려하여 선택됩니다. 몇 가지 주요한 인공 장기 소재와 그 용도는 다음과 같습니다.스테인레스 스틸: 인공뼈, 인공관절, 치과용 재료 등에 사용됩니다.코발트-크롬 합금: 인공심장판막, 인공혈관, 관절 등에 쓰입니다.티타늄 합금: 인공관절, 인공치근, 인공뼈 등에 사용되며, 생체적합성이 뛰어납니다.폴리에틸렌: 인공심폐기, 인공폐 등에 사용됩니다.폴리우레탄: 인공관절, 인공뼈, 인공힘줄 등에 쓰입니다.초고분자량 폴리에틸렌: 인공관절에서 사용되며 내마모성이 뛰어납니다.알루미나: 인공치근, 인공뼈, 인공관절 등에 사용됩니다.지르코니아: 치과용 재료로 많이 쓰입니다.바이오잉크 소재: 콜라겐, 알긴산, 젤라틴, 히알루론산, 아가로즈 등이 인공 조직 생성에 사용됩니다.이러한 소재들은 생체적합성과 기계적 물성을 고려하여 선택되며, 인공 장기의 성공적인 개발과 응용을 위해 지속적인 연구가 이루어지고 있습니다.
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생물·생명
24.03.15
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사람의 뼈 성분은 무엇으로 구성되어 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.사람의 뼈는 다음과 같은 성분으로 구성되어 있습니다.무기질 (Inorganic salts): 뼈에 존재하는 무기질의 대부분은 인 (Phosphate)과 칼슘 (Calcium)으로 이 두 성분이 결합하여 하이드로옥시에퍼타이트 (Hydroxyapatite / 수산화인회석)를 형성합니다.인과 칼슘이외에도 마그네슘 (Magnesium), 불소 (Fluoride), 황산염 (Sulfate) 등이 무기질 성분을 구성합니다. 이 무기질 성분들은 단단한 결정체 형태이며, 뼈의 단단함과 강도에 절대적으로 중요합니다.유기질 (Organic matrix): 뼈의 유기질 조직은 크게 콜라겐 섬유 (Collagenous fiber)와 지질 (Ground substance)로 구성됩니다. 콜라겐 섬유는 뼈의 탄성에 매우 중요한 역할을 하며, 무기질 결정체들이 부착될 수 있는 접합면을 제공합니다. 지질은 단백질 (Protein)과 다당류 (Polysaccharide)가 혼합된 형태로 뼈의 성장과 재생에 매우 중요합니다. 지질은 콜라겐 섬유 위에 무기질 결정체가 잘 부착되어 있을 수 있도록 도와주는 일종의 접합체와 같은 역할을 합니다.이러한 뼈의 대사 작용에 관여하는 세포들은 뼈의 단단한 콜라겐 조직에 부착되어 있으며, 각 세포들은 역할에 따라 다른 위치에 분포합니다
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생물·생명
24.03.15
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우주가 점점 수축하면 밤하늘은 점점 밝아지나요 ?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우주가 점점 수축하면 밤하늘이 점점 밝아지지는 않습니다. 실제로는 반대로, 우주가 점점 더 넓어지고 팽창하고 있습니다. 이것은 허블의 법칙으로 알려져 있습니다. 허블의 법칙에 따르면 먼 은하들이 우리로부터 멀어지는 속도가 빠르게 증가하고 있습니다. 이로 인해 먼 은하에서 오는 빛의 파장이 늘어나고 적색으로 이동합니다. 그 결과 먼 은하의 빛은 우리 눈에 보이지 않는 적외선으로 변하게 됩니다.또한, 우주는 무한히 오래된 것이 아니며, 빛은 이동하는 데 시간이 걸리기 때문에 멀리 있는 별들의 빛이 아직 우리에게 도달하지 않았을 수 있습니다. 또한 우주는 무한히 크지 않으며, 무한히 많은 별이 존재하는 것도 아닙니다. 이러한 이유로 밤하늘은 어둡게 보이며, 별들이 모든 방향에서 눈에 띄게 밝게 빛나지 않습니다. 따라서 밤하늘이 어둡게 보이는 것은 올베르스의 역설이라고도 불립니다.우주가 점점 수축한다면 밤하늘이 밝아지는 것은 아니며, 오히려 더 어둡게 보일 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
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