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폭죽은 언제 개발된 것인가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.폭죽은 중국에서 최초로 발명되었으며 그 역사는 수천 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 정확한 개발 일자는 명확하게 기록되어 있지 않지만, 폭죽의 역사는 중국에서 매우 오랜 옛날부터 시작되었습니다.폭죽의 초기 형태는 다른 화약들과 유사한 방식으로 만들어졌으며, 화약은 중국에서 불 및 폭발물을 다루는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 폭죽은 기원전 9세기 또는 그 이전에 중국에서 발명되었다고 여겨지고 있습니다.
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전기·전자
23.10.13
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맨틀과 내핵이 녹지 않는 이유는 뭘까요??
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.지구의 맨틀과 내부 핵이 녹지 않는 이유는 지구 내부의 고온과 고압에서 고체 및 액체 상태를 유지하기 때문입니다.지구 내부는 고체 지각의 맨틀로 시작하여 지구의 내부로 들어갈수록 압력과 온도가 상승합니다. 맨틀은 고온 압력에서 암석 상태를 유지하고 있으며, 내부 핵은 액체 상태로 존재합니다.
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화학
23.10.13
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1차전지와 2차전지의 차이점이 뭔가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.1차전지와 2차전지는 둘 다 전기 에너지를 저장하고 제공하는 장치로서 사용되지만, 그들 간에 중요한 차이점이 있습니다:1. 충전 가능여부에 따라 차이가 있습니다.1차전지는 일회용 전지로서 사용한 후에는 재충전이 불가능합니다. 일반적인 예로 알카라인 건전지가 있습니다. 한 번 사용하면 사용할 수 있는 에너지가 소진되며, 폐기물로 처리해야 합니다.2차전지는 재충전 가능한 전지로, 사용한 후에 전원 공급장치(충전기)를 사용하여 여러 번 재충전할 수 있습니다. 예로는 리튬 이온 배터리나 니켈-카드뮴 배터리가 있습니다.2. 화학 원리와 구조에 따른 차이가 있습니다.1차전지는 일반적으로 화학 반응에 의해 에너지를 생성하며, 이 화학 반응은 재충전이 불가능합니다.2차전지는 화학 반응에 의해 에너지를 생성하고 이후 재충전 과정에서 다시 화학 반응을 역반응으로 바꾸어 에너지를 저장하거나 생성할 수 있는 구조를 가집니다.
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전기·전자
23.10.13
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강과 호수와 다르게 바다에는 왜 염분 성분을 포함하고 있나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.바다는 염분을 가지는 가장 큰 수질 형태 중 하나입니다. 바다는 지구의 수질 중 염분이 높은 지역에 위치하며, 뒷바다와 연결되어 있어, 내륙의 강과 호수와 달리 큰 양의 염분을 수용합니다. 바다는 지구의 표면에서 물을 받아들이며, 강들이 해안에서 그들의 물을 바다로 유입시킵니다. 이 과정에서 강들은 지역 토양과 지구의 지반에서 미네랄 및 염분을 운반합니다. 이들 미네랄 및 염분은 바다로 흘러가며 염분 수준을 높이게 됩니다. 또한, 바다는 염분을 가지는 이유 중 하나로, 바다의 수가 지속적으로 증발하여 염분이 농축되는 것이 있습니다. 수증기가 바다로부터 증발하면, 염분은 남아 있게 되고 물은 대기 중에 올라갑니다. 이로 인해 바다의 염분 농도가 높아지며 염분이 농축됩니다.
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지구과학·천문우주
23.10.13
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비행기가 뜨는 이유를 설명한 베르누이 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.비행기가 뜨는 이유를 설명한 베르누이 원리는 바람이나 유체의 흐름과 관련된 중요한 물리학적 원리 중 하나입니다.베르누이 원리에 따르면 유체(비행기 주변의 공기)의 속도가 증가하면 압력이 감소하고, 속도가 감소하면 압력이 증가합니다. 이것은 속도가 다르면 압력이 다르다는 것을 의미합니다.그리고, 비행기의 날개는 특별하게 디자인되어 있으며, 상부 표면은 길게 더 평평하고 하부 표면은 더 굽어진 형태를 가집니다. 이로 인해 비행기의 날개 위부와 아래부 사이에는 압력 차가 생깁니다.비행기가 비행할 때, 날개 위부의 공기는 날개 아래부의 공기보다 빠르게 흐릅니다. 따라서 위부의 압력이 낮아지고 아래부의 압력이 높아집니다.이 압력차는 비행기의 날개 위부와 아래부에 양력(Lift)를 발생시킵니다. 양력은 비행기를 공중으로 떠오르게 하며 중력을 균형을 맞추어 비행을 가능케 합니다.
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지구과학·천문우주
23.10.13
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탄산음료를 흔들면 거품이 올라오는 과학적 원리가 뭔가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.탄산음료를 흔들면 거품이 올라오는 현상은 과학적으로 "탄산가스 포화도의 감소" 및 "가스 폭발" 원리에 근거합니다. 탄산음료(예: 탄산음료, 맥주)는 일반적으로 이산화탄소(CO2) 가스를 포함하고 있습니다. 이 가스는 음료액에 용해되어 있으며, 뚜껑을 열거나 음료액에 압력을 가하면 용해된 CO2 가스가 거품 형태로 방출됩니다.
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화학
23.10.13
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지구와 태양계의 수명은 어느정도로 추정되나요? 그리고 이 추정되는 수명을 인류가 뒤바꿀 수 있는 가능성이 있나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.지구와 태양계의 수명을 추정하는 것은 복잡하며 여러 요소에 의존합니다. 현재까지의 과학적 연구에 따르면, 다음과 같이 요약할 수 있습니다:태양계의 수명은 태양의 수명에 직접적으로 의존합니다. 현재의 태양은 약 46억년 정도의 남은 수명을 가진 것으로 추정됩니다. 이후에 태양은 더 높은 질량의 원소들을 핵융합하여 확장하고 힘을 얻게 될 것이며, 이 과정에서 지구의 표면은 매우 높은 온도로 데우어질 것입니다.지구의 수명은 태양의 수명에 직접적으로 연관되며, 현재까지의 연구에 따르면 지구는 현재의 생존 가능한 상태에서 약 5억에서 7억 년 정도의 남은 수명을 가질 것으로 예상됩니다. 이후에 태양의 확장과 뜨거워짐으로 인해 지구는 더 더욱 더운 상태가 되어 생명이 존속하기 어려워질 것입니다.인류의 영향: 인류가 지구나 태양계의 수명을 직접적으로 뒤바꾸는 것은 어렵습니다. 인류가 우주 탐사와 태양계 밖의 행성으로의 이동을 발전시키는 기술적 및 과학적 진보를 이루는 일은 가능합니다.요약하면, 태양계의 수명은 약 46억년, 지구는 7억년 정도이고, 현재로서는 그 수명을 직접적으로 뒤바꿀 수 있는 능력이 없습니다.
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지구과학·천문우주
23.10.13
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전파가 도달 할수있는 거리는 무한대 입니까?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.결론을 말쓴드리면 전파가 무한한 거리를 송수신 하는 것은 불가능합니다, 전파가 도달할 수 있는 거리는 무한대가 아닙니다. 전파는 전파의 주파수, 송신기 및 수신기의 출력 및 감도, 그리고 주변 환경에 따라 전파의 전달 거리가 제한됩니다. 이러한 요인들로 인해 전파는 한정된 거리까지만 도달할 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.10.13
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우주 탐험을 마치고 지구로 돌아온 후에 우주 비행사들은 중력 적응 과정을 거치나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.결론부터 말씀드리자면 현대의 우주 비행사들은 적응 기간을 가지지 않습니다.예전의 우주 비행사들이 지구로 돌아와 중력 적응 과정을 거친 적은 있었지만 현대의 우주 비행사들은 중력 적응 과정을 경험하지 않습니다. 이러한 변화는 우주 비행사들의 미션을 처리하는 방식과 우주 비행기의 기술적 발전에 따라 발생했습니다.과거, 우주 비행사가 우주에서 지구로 돌아올 때, 그들은 중력에 의한 영향을 겪는 것이 새로운 경험이었습니다. 이것은 땅에 내려갈 때 몸의 근육과 뼈가 약화하고 심장 및 혈액 순환 시스템에 영향을 미칠 수 있었습니다. 이러한 현상을 예방하고 회복하기 위해, 과거의 우주 비행사들은 중력 적응을 위한 훈련 및 치료를 받아야 했습니다.그러나 현재의 우주 비행사들은 우주 정거장에서 비교적 규칙적으로 지구 중력과 유사한 조건을 경험하므로 중력 적응이 크게 문제가 되지 않습니다. 또한 현대의 우주 비행체는 그들이 우주에서 땅으로 돌아올 때도 중력에 의한 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 따라서 중력 적응을 위한 훈련 및 치료가 이전보다 크게 감소하였습니다.
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지구과학·천문우주
23.10.13
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형광등에밝기는 어떤 과학적 기준에 근거한 건가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.형광등의 밝기는 다양한 과학적 기준과 규격에 근거하여 측정 및 정의됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 과학적 기준은 루멘(lumen)입니다. 루멘은 광원의 밝기를 측정하는 단위이며, 인간의 시각적 감도와 관련이 있습니다.루멘은 밝기를 정량화하는 중요한 측정 단위로, 형광등이나 다른 조명 장치의 성능을 비교하고 고려할 때 사용됩니다. 일반적으로 형광등의 제품 스펙에는 루멘 값이 포함되어 있어 소비자가 다양한 조명 옵션을 비교할 수 있도록 도움을 줍니다.
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전기·전자
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