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무지개의 끝을 알 수 있을까요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.무지개의 끝은 실제로 존재하지 않는 것처럼 보입니다. 무지개는 태양 뒤쪽에 비가 내리는 지역에서 발생하는 자연현상으로, 태양빛이 빗물 방울에서 굴절, 반사, 파장 분산 등의 작용으로 색상 스펙트럼으로 분리되어 무지개가 형성됩니다.무지개는 빛의 반사와 굴절 등의 물리적 현상에 의해 만들어지는데, 그 형태는 완전한 원형이 아닙니다. 따라서, 어디에서 시작되었는지에 따라 무지개의 끝은 보이지 않을 수도 있습니다. 또한 무지개는 우리 시선과 태양, 비, 대기 등의 요소와 상황에 따라 위치와 모양이 변할 수 있으
학문 /
지구과학·천문우주
23.05.10
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섭취했을 때 좋은 과일의 씨앗은 어떤 게 있나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.다양한 과일 씨앗이 영양가가 높고 건강에 좋은 성분을 함유하고 있지만, 그 중에서도 일부 과일 씨앗은 특히 높은 영양가를 가지고 있습니다. 대표적인 것으로는 아래와 같은 과일 씨앗이 있습니다.딸기: 딸기 씨앗은 식이섬유와 미네랄, 비타민 등이 풍부하게 함유되어 있어 건강에 좋습니다. 또한 항산화 물질인 폴리페놀과 안토시아닌 등이 함유되어 있어 면역력 증진에도 도움을 줍니다.참외: 참외 씨앗은 칼슘, 인, 비타민 등이 풍부하게 함유되어 있어 뼈 건강에 좋습니다. 또한 참외 씨앗은 장 건강을 촉진하는 식이섬유도 풍부하게 함유되어 있습니다.석류: 석류 씨앗에는 레몬산, 구연산, 플라보노이드 등이 함유되어 있어 항산화 작용을 하고, 또한 석류 씨앗에는 높은 미네랄 함량으로 뼈 건강을 지원하는 것으로 알려져 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.05.10
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전기의 속도에 관하여 답변바라고 있습니다.
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.상대성 이론에 기반한 결과로, 모든 관성계에서 빛의 속도는 일정합니다. 따라서, 어떤 환경에서도 빛의 속도보다 전기의 속도가 작아질 수는 없습니다.상대성 이론에 따르면, 빛의 속도는 모든 관성계에서 일정합니다. 그러므로 빛의 속도보다 느리거나 빠르게 움직이는 모든 물체는 상대적으로 시간의 경과나 길이의 변화 등을 경험할 것입니다. 따라서 빛의 속도보다 느리게 움직이는 환경에서는 전기의 속도가 느려질 수는 있지만, 빛의 속도를 초과할 수는 없습니다.
학문 /
전기·전자
23.05.10
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유모차는 누가 처음으로 발명 하였나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.유모차의 역사는 오래되었으며, 정확한 발명자나 발명 연대는 알려져 있지 않습니다. 그러나 1733년에 발간된 유럽의 그림책 "Le Petit Carrosse"에는 유모차와 비슷한 형태의 아기 카트가 그려져 있어, 이 시기 이전부터 유모차와 유사한 기구가 사용되었을 가능성이 있습니다. 19세기 후반에는 인기 있는 여행 수단으로 자리 잡았으며, 이후로도 기능과 디자인이 계속 발전해왔습니다.
학문 /
토목공학
23.05.10
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기후변화 현상이 지구에 위기인가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.네, 기후변화 현상은 지구에 매우 큰 위기입니다. 지구 온난화는 인간 활동으로 인한 온실 가스 배출과 관련되어 있으며, 이러한 온실 가스의 증가는 지구 온도 상승과 극단적인 기상 현상(폭염, 가뭄, 홍수 등)을 초래합니다. 이로 인해 생태계의 균형이 깨져 생물 다양성의 감소와 자연재해 등의 문제가 발생하고 있습니다. 또한, 해수면 상승, 극지방 빙하의 녹음 등의 문제로 인해 인류의 삶과 건강에도 직접적인 위협을 가하고 있습니다. 따라서 우리는 기후변화를 막기 위한 지속적인 노력과 대처 전략이 필요합니다.
학문 /
화학
23.05.10
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차량 급발진은 요즘 갑자기생긴문제인가요
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.차량의 급발진은 예전부터 발생해왔던 문제입니다. 하지만 최근에는 기술의 발전과 함께 급발진 예방을 위한 다양한 시스템이 개발되어 많은 차량에서 적용되고 있습니다. 이러한 시스템은 차량의 속도, 엔진 회전수, 브레이크 작동 등의 상황을 모니터링하여 급발진을 예방하고, 급발진이 발생한 경우에도 차량을 안전하게 제어할 수 있도록 도와줍니다.
학문 /
기계공학
23.05.10
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휘발유 안에 불을 붙이면 폭발하는지요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.휘발유는 화염에 노출되거나 고온에 노출되면 폭발할 수 있는 위험이 있습니다. 휘발유는 기온이 높은 상황에서 불이 붙으면 증기가 발생하여 공기 중에 인화성 가스를 형성하게 됩니다. 만약 이러한 상황에서 불이 붙으면 휘발유의 가스가 폭발하여 큰 피해를 줄 수 있습니다. 따라서, 휘발유는 불에 직접 노출되지 않도록 주의해야 합니다.
학문 /
화학
23.05.10
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LMO,GMO에 대한 문의 입니다.
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.LMO(생물체변형체)은 "Living Modified Organism"의 약어로, 유전자 조작을 통해 인위적으로 만들어진 생물체를 말합니다. 즉, 어떤 종의 유전자를 다른 종에 이식하거나 유전자 조작 기술을 사용하여 새로운 생물체를 만드는 것입니다.GMO(유전자변형생물체)는 "Genetically Modified Organism"의 약어로, LMO와 마찬가지로 유전자 조작을 통해 만들어진 생물체를 말합니다. 하지만 GMO는 보통 식물이나 동물에 대한 용어로 사용되며, LMO는 광범위한 범위의 생물체를 포함하는 보다 포괄적인 용어입니다.즉, LMO는 GMO를 포함하는 개념으로, GMO는 주로 식물과 동물에 대한 유전자 조작을 뜻합니다. 이러한 용어들은 바이오 기술과 유전공학 분야에서 사용되며, 식량과 환경 안전성 등과 관련하여 논쟁의 여지가 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.05.10
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다진법 회로의 장점과 단점은 어떤게 있나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.장점:높은 처리 속도: 다진법 회로는 이진법 회로보다 더 높은 처리 속도를 가질 수 있습니다. 이는 수의 표현이 더 작기 때문에 더 간단한 회로를 사용할 수 있기 때문입니다.하드웨어 구현이 간단: 다진법 회로는 이진법 회로보다 하드웨어 구현이 간단합니다. 이는 다진법에서 사용되는 숫자의 진법이 작기 때문입니다.고속 연산에 적합: 고속 연산을 수행하는 데 이진법 회로보다 더 적합합니다.단점:자원 낭비: 이진법 회로와 비교하여, 다진법 회로에서 사용되는 자원이 더 많습니다. 이는 다진법에서 사용되는 숫자의 진법이 크기 때문입니다.설계가 어려움: 다진법 회로는 이진법 회로보다 설계가 어려울 수 있습니다. 이는 다진법에서 사용되는 숫자의 진법이 크기 때문입니다.
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전기·전자
23.05.10
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인간의 관절은 왜 360도 자유자재로 이루어지지않았을까요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.인간의 관절은 360도 자유자재로 움직일 수 없는 이유는 구조적인 한계 때문입니다. 인간의 관절은 일반적으로 공동의 유연성과 안정성을 유지하기 위해 디자인되어 있습니다. 이것은 인간의 뼈, 인대, 근육 및 연골의 복잡한 구조와 밀접하게 관련되어 있습니다.인간의 관절은 뼈와 뼈 사이에 연결되는 인대와 근육에 의해 제한되고 제어됩니다. 이러한 인대와 근육의 유연성과 안정성이 관절을 지지하고 보호하는 역할을 합니다. 또한, 관절의 이동은 연골의 부드러운 표면에 의해 촉진되는데, 이것은 뼈 간의 마찰을 줄여 효율적인 움직임을 보장합니다.따라서 인간의 관절은 안정성과 기능성을 동시에 유지하기 위해 한계가 있습니다. 관절이 360도 자유자재로 움직인다면 안정성이 떨어지고 부상의 위험이 높아질 수 있기 때문입니다. 따라서 인간의 관절은 구조적으로 한계가 있지만, 이러한 한계 안에서 최적의 기능을 발휘하도록 설계되어 있습니다.
학문 /
물리
23.05.10
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