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타조의 시력이 무려 25라는데 그게 어떻게 가능할까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.타조는 무려 25.0이라는 말도 안되는 시력을 가지고 있습니다. 이는 인간의 기준으로 측정했을 때 거의 가장 좋은 시력을 가진 동물 중 하나입니다. 심지어 시력이 좋기로 소문난 매의 시력인 9.0 정도를 뛰어넘는 것으로 알려져 있습니다.타조의 시력이 이렇게 뛰어난 이유는 수정체 때문입니다. 타조의 수정체 크기는 성인 남성의 주먹 정도로, 이 작은 수정체로도 4km 떨어진 곳의 사물을 관찰할 수 있다고 합니다2. 이런 뛰어난 시력은 타조가 천적들을 미리 파악하고 도망칠 수 있도록 도와주는 중요한 생존 전략입니다.또한, 타조는 눈 주변에 깃털이 있어 사막에서 모래가 날아와도 눈을 보호할 수 있습니다. 그리고 무리생활을 하는 타조는 무리에 속한 다른 타조들과 함께 경계를 지키며 잠을 자기도 합니다. 이런 다양한 특징들이 타조를 독특하고 흥미로운 조류로 만들어주고 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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우주의 팽창률이 다르게 나오는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우주의 팽창률이 다르게 나오는 이유는 허블 상수(Hubble constant)의 편차 때문입니다. 허블 상수는 우주의 팽창 속도를 측정하는 데 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 그러나 다양한 독립적인 거리 지표로 측정된 상수 값과 큰 폭으로 다른 “허블 긴장(Hubble Tension)”이라는 지속적인 차이가 있습니다.허블 상수는 우주의 팽창 속도를 나타내는 상수입니다. 이 값은 빅뱅 이후의 우주 팽창 속도를 예측하는 데 사용됩니다. 허블 긴장은 다양한 독립적인 거리 지표로 측정된 허블 상수 값과 빅뱅 이후의 우주 팽창 속도를 예측하는 값 사이의 지속적인 차이입니다.NASA의 제임스 웹 우주 망원경은 허블 상수의 지역 측정 정밀도를 향상시키기 위해 사용되고 있습니다. 이를 통해 우리는 우주의 팽창 속도에 대한 더 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 허블 상수의 정밀한 측정은 우주의 진화와 최종 운명을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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이산화탄소는 공기중 몇%차지하나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.이산화탄소(CO2)는 지구의 대기 중에서 매우 작은 비율을 차지합니다. 대기는 다양한 기체로 구성되어 있으며, 이산화탄소는 그 중 하나입니다. 이산화탄소 (CO2)는 대기의 약 0.04%를 차지합니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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바이칼 호수에는 고래도 살고 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.바이칼 호수는 다양한 생물 다양성을 가진 호수로 유명합니다. 그러나 고래는 바이칼 호수에서 발견되지 않습니다. 바이칼 호수의 주요 특징은 다음과 같습니다.고유종 다양성: 바이칼 호수는 세계에서 가장 오래되고 가장 큰 담수호(淡水湖)입니다. 이 호수는 852개 종과 233개 변종의 조류, 1550여 종의 동물이 서식하며, 이 중 60% 이상이 고유종입니다. 어류의 경우 52종 중 27종이 오물(Omul)처럼 고유종입니다.투명도: 바이칼 호수는 투명도가 뛰어난 호수로 약 40m까지 볼 수 있습니다. 이 투명도는 세계적으로 유명합니다.지역적 중요성: 바이칼 호수는 유네스코 세계유산으로 지정되어 있으며, 러시아의 갈라파고스로 불리기도 합니다. 이 호수는 오랜 세월 동안 고립되어 있었기 때문에 진화론적으로 특별한 가치가 있으며, 세계에서 가장 풍부하고 비범한 민물 동물상을 만들어냈습니다.고래는 바이칼 호수에서 발견되지 않지만, 다양한 다른 동물들이 이 호수에서 풍부하게 서식하고 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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코페르니쿠스가 지동설을 주장했을 때 문제가 생기지는 않았나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.코페르니쿠스는 중세 유럽에서 지구 중심의 천문학 모델에서 주류였던 시기에 태양 중심의 천문학 모델을 제시하면서 지동설을 주장했습니다. 그의 지동설은 당시의 천문학 모델이었던 제타 졸라 천문학 모델과 대립하였고 대부분의 사람들이 받아들이지 않았던 주장이었습니다. 코페르니쿠스는 이 주장을 발표한 후에도 끊임없는 연구를 통해 지구 중심의 천문학을 부정하고 태양 중심의 천문학을 주장했습니다. 그러나 그의 이론은 당시 사람들에게 큰 충격을 주었으며, 이후 많은 과학자들에 의해 수정되고 보완되어 오늘날의 천문학과 물리학으로 이어졌습니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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간뇌는오줌삼투압의 중추인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.간뇌는 혈장삼투압의 중추로 작용합니다. 즉, 혈액 내의 수액량과 혈압을 조절하는 역할을 합니다. 오줌삼투압과는 직접적인 관련이 없습니다. 간뇌는 뇌의 일부로서 다양한 생리적 기능을 조절하며, 혈액 내의 화학 물질 농도를 유지하고 혈액압을 조절하는 중요한 역할을 합니다.
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물리
24.03.07
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쌍성이 있는 항성계의 행성은 어떻게 공전하나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.쌍성계는 두 개의 항성이 공통의 질량 중심 주위를 공전하는 항성계를 말합니다. 이러한 쌍성계에서 행성이 공전하는 원리에 대해 알아보겠습니다.1. 쌍성계의 구성: 쌍성계는 두 개의 별로 구성됩니다. 이 중에서 하나는 주성이라고 하며, 다른 하나는 동반성 또는 반성이라고 합니다. 주성은 보통 더 밝고 질량이 큰 별이며, 동반성은 주성보다 어두운 별입니다.2. 행성의 공전: 쌍성계에서 행성은 두 별의 중심 질량 주위를 공전합니다. 행성은 주성과 동반성 사이의 거리에 위치하며, 이들의 중력에 의해 공전합니다. 행성의 궤도는 주성과 동반성의 질량 중심을 중심으로 타원 궤도를 그립니다.3. 쌍성계의 특징: 쌍성계에서 행성은 두 별 사이의 거리에 따라 다양한 궤도를 가집니다. 근접 쌍성계에서는 행성이 주성과 동반성 사이를 공전하며, 이들의 중력적 상호작용 때문에 행성이 태어날 수 없습니다. 따라서 행성은 두 별이 그리는 공전궤도로부터 떨어진 곳에서 형성됩니다.쌍성계에서 행성은 두 별 사이의 중력적 상호작용에 의해 공전하며, 이는 행성의 궤도를 결정합니다. 이러한 행성들은 우리 우주에서 다양한 형태의 쌍성계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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암이 유전자 변이로 생기는 질환이라는데 유전의 영향이 큰 건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.암은 다양한 원인에 의해 발생하지만, 일부 암은 날 때부터 부모로부터 물려받은 유전자 변이에 의해 발생합니다. 이런 암들을 “유전성 암”이라고 부르며, 의심이 되는 환자나 가족들은 유전자 검사와 전문적인 유전상담을 바탕으로 한 지속적 관리와 모니터링이 필요합니다. 유전성 암은 특정 유전자 변이가 암 발생에 영향을 미치는 것을 말하며, 이를 통해 세대 간에 대물림될 수 있습니다. 따라서 암 환자의 유전자 검사에서 병원성 변이가 관찰되면 혈연관계에 있는 가족은 유전자 검사를 하는 것이 좋습니다.
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화학
24.03.07
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항공모함에서 비행기 이착륙 원리
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.항공모함은 자체적으로 탑재 비행기를 이·착륙시키는 것이 가능한 거대 함선을 말합니다. 웬만한 중소국가 전체의 전투력과 맞먹는다는 이 항공모함에는 재밌는 과학적 원리가 숨겨져 있습니다.1. 이륙 (Takeoff) 원리: 보통의 비행기는 긴 활주로를 달리며 가속하다가 일정 속도에 도달하면 날개에 작용하는 베르누이의 힘에 의해 떠오르게 됩니다. 이 때 이륙에 필요한 활주로의 길이는 약 400~600m 정도입니다. 그러나 항공모함의 이륙 갑판은 매우 짧기 때문에 함재기를 이륙시킬 때, 특수한 기술을 사용하게 됩니다.2. 사출기 (Catapult) 원리: 함재기를 쏘아 보내는 사출기는 고대 그리스부터 중세시대까지 사용된 투석기의 일종입니다. 항공모함의 사출기도 이와 비슷한 원리로 작동합니다. 초기의 사출기는 그저 함재기를 붙들고 있는 수준이었습니다. 엔진이 돌아가기 시작해 최고 출력에 이르는 시간을 줄이기 위함이었습니다. 함재기가 붙들려 있는 동안 엔진은 최대 출력이 되고 그 때 분리된 함재기는 보다 빠르게 이륙속력에 도달할 수 있었습니다. 이는 차세대 항공모함에서도 사용되는 방법 중 하나입니다.3. 전자기력 이용한 사출기 (Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS): 최근에는 전자기력을 이용한 사출기가 개발되고 있습니다. 이는 자기 부속열차와 같은 원리를 가지고 있습니다. 갑판에 전자석을 설치하고 전류를 흘려 발생하는 전자기력을 이용합니다. 함재기는 위쪽으로 작용하는 힘을 받아 살짝 공중에 뜨거나 중량으로 인한 마찰력을 현저하게 줄일 수 있게 됩니다.이러한 원리들을 통해 항공모함은 비행기의 이착륙을 성공적으로 지원하고 있습니다.
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기계공학
24.03.07
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우주 엘리베이터는 실현 가능한 일일까요??
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우주 엘리베이터는 지상과 우주를 연결하는 거대한 엘리베이터 샤프트입니다. 이를 실현하면 궤도에 가는 로켓에 의존할 필요가 없기 때문에 우주 여행 비용이 크게 절감될 것으로 기대됩니다. 그러나 현재의 기술로 우주 엘리베이터를 건설하는 것은 많은 과제와 제약 사항이 있습니다.1. 재료 문제: 궤도 엘리베이터를 건설하려면 일반적인 건축물과는 다른 재료가 필요합니다. 일반 건축물은 기초 면적을 늘려 고층 정도 체중을 줄이는 것으로 무게 문제를 해결합니다. 그러나 궤도 엘리베이터는 평형을 유지해야 하므로 다른 재료가 필요합니다.2. 원심력과 중력 문제: 궤도 엘리베이터는 지구와 우주 사이를 연결하므로 원심력과 중력이 어울리는 포인트를 찾아야 합니다. 이를 계산하여 적절한 높이를 결정해야 합니다.3. 재료 강도와 무게 문제: 현재의 기술로는 궤도 엘리베이터를 건설하기에는 강도가 충분하지 않습니다. 탄소 나노튜브와 같은 신소재를 활용하면 가능성이 있지만 아직 실용화에는 많은 공학적 과제가 남아 있습니다.결론적으로, 현재의 기술로는 우주 엘리베이터를 건설하는 것이 어렵습니다. 그러나 탄소 나노튜브와 같은 신소재의 발전으로 미래에는 가능성이 열릴 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.03.07
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