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과학적인 관점에서 ‘토마토’의 분류는?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.과학적으로, 토마토는 과학적 분류 체계에 따라 과일로 분류됩니다. 식물의 분류는 생물학적 특성에 따라 이루어지며, 토마토는 다른 과일과 비슷한 특성을 가지고 있습니다.과일과 채소를 정의하는 데 사용되는 용어는 주로 주관적이고 식문화나 요리 관행에 따라 다를 수 있습니다. 일상적인 사용에서는 토마토를 채소로 간주하는 경우가 많지만, 과학적 분류에서는 토마토가 과일로 분류됩니다. 이것은 과일의 정의가 생물학적으로 열매를 가지는 식물 부분을 가리키기 때문입니다. 토마토는 이 정의에 부합하며, 그 열매 안에 씨앗이 들어 있기 때문에 과일로 간주됩니다.
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생물·생명
23.10.12
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오존층이라는 것은 파괴되면 자연복구가 불가능한가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.오존층은 자연적으로 회복될 수 있습니다. 하지만 오존 파괴물질의 영향으로 인해 오존층 회복은 시간이 오래 걸릴 수 있으며, 오존층의 자연복구 능력은 그러한 화학물질의 농도 및 지구 환경에 따라 다를 수 있습니다.예를 들어 오존층 파괴의 주범이라 알려진 프레온 가스의 경우 조그만 양으로 계속적으로 오존층을 파괴하기에 자연적 회복력보다 파괴되는 오존층이 더 많아 자연회복이 전혀 되질 않아 보이기도 합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.10.12
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얼마전까지만 해도 우리나라가 물부족 국가로 선정 되었던 이유가 무엇일까요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.한때 흔히들 하는 말이 대한민국의 UN에서 지정한 물부족 국가라는 말이 공공연하게 사실처럼 떠돌았습니다.하지만 이는 사실이 아닙니다.일단 대한민국을 물 부족 국가로 지정한 기관은 국제인구행동연구소 (PAI: Population Action International) 라고 불리는 곳입니다. 하지만 이곳은 UN과 관련되 시설이 아닌 민간 사설 단체입니다.민간 사설 단체의 발표에 정부, 언론, 환경단체까지 제대로 낚여 '우리 나라는 UN이 정한 물 부족 국가입니다' 라며 대대적인 캠페인을 벌이게 된 것입니다.그럼 PAI는 왜 대한민국을 물부족 국가로 지정했느냐하는 의문이 있는데, 이는 단순히 강수량을 인구밀도로 나눈 값으로 통계를 냈기 때문입니다. 이 계산값으로만 따지면 사하라 사막 인근 국가들은 국토 넓고 인구 적기에 완전 물 풍요 국가 됩니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.10.12
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체하면 머리 아픈 이유가 뭔가요
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.체하면 호흡과 심박수가 증가하고 혈압이 상승할 수 있습니다. 이로 인해 혈관이 수축하거나 두통이 발생할 수 있습니다.체하면 폐의 활동이 증가하고, 산소 공급이 더 필요하게 될 수 있습니다. 머리에 산소 부족이 발생하면 두통이나 어지러움이 나타날 수 있습니다.체하면 몸의 근육이 긴장되고, 이로 인해 두통이나 이완을 원하는 몸의 요청에 따라 근육의 긴장이 해제될 때 두통이 발생할 수 있습니다.체하면 혈관의 확장성이 높아질 수 있으며, 혈액 흐름이 증가할 수 있습니다. 이로 인해 혈액이 머리로 더 많이 흐르면서 머리가 아프게 느껴질 수 있습니다.체할 때 우리는 종종 긴장하고 스트레스를 느낄 수 있습니다. 스트레스와 긴장은 두통의 일반적인 원인 중 하나입니다.만성 두통이 있는 사람들은 체하면 두통의 심각성이 높아질 수 있습니다.
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화학
23.10.11
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DNA, RNA, 리보솜, 염기서열, 미토콘드리아 등 용어에 대해 설명해주세요~
DNA : DNA는 유전 정보의 저장과 전달을 위한 분자입니다. DNA는 이중 나선 구조를 가지며, 염기서열 (아데닌, 티민, 구아닌, 시토신)로 이루어져 있습니다. DNA는 세포 내에서 유전자를 구성하고, 이들은 생물의 발달, 기능, 특성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.RNA : RNA는 DNA에서 유전 정보를 읽어들이고, 단백질 합성에 관여하는 역할을 합니다. RNA는 메신저 RNA (mRNA), 리보솜 RNA (rRNA), 전사인자, 전사체 등 다양한 형태로 존재하며, 이들은 DNA로부터 정보를 읽어서 단백질을 합성하는 과정에 참여합니다.리보솜 : 리보솜은 단백질 합성의 곳으로, 메신저 RNA (mRNA)와 전사인자, 전사체, 트랜스퍼 RNA (tRNA) 등의 다양한 RNA와 단백질로 구성되어 있습니다. 리보솜은 mRNA의 정보를 해독하고 tRNA가 운반하는 아미노산들을 이용하여 단백질을 합성합니다.염기서열 : 염기서열은 DNA와 RNA를 이루는 염기 (아데닌, 티민, 구아닌, 시토신 또는 우라실, 대신 티민)의 순서를 나타냅니다. 이 염기서열은 유전자의 정보를 저장하고 전달하는데 중요한 역할을 합니다. 염기서열의 변화는 유전자 다형성을 일으키고 종의 다양성을 유지합니다.미토콘드리아 : 미토콘드리아는 에너지 생산의 중요한 장소입니다. 세포 내에서 ATP (아데노신 삼인산)와 같은 에너지 분자를 생산하는 데 관여하며, 이 과정을 미토콘드리아 호횡성을 통해 수행합니다.
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생물·생명
23.10.11
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얼어 있던 손을 따뜻한 물에 넣으면 바로 따뜻해 지는게 아니라, 순간적으로 찌릿찌릿하면서 한기가 느껴지는데 왜 그런가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.얼어 있던 손은 낮은 온도에 노출되었으며, 따뜻한 물은 더 높은 온도를 가지고 있습니다. 급격한 온도 변화로 인해 손가락의 피부와 혈관은 수축했다가 확장합니다. 이러한 혈관의 수축과 확장은 찌릿찌릿한 느낌을 주는 요인 중 하나입니다. 그리고, 추위에 노출되면 혈액 흐름이 감소하여 손가락의 혈액 공급이 줄어들 수 있습니다. 따뜻한 물에 손을 넣으면 혈류가 다시 증가하면서 찌릿찌릿한 느낌이 생길 수 있습니다.또한, 따뜻한 물은 열을 빠르게 손에 전달할 수 있습니다. 이로 인해 피부 온도가 빠르게 상승하면서 찌릿찌릿한 느낌이 나타납니다.그 외에도, 냉각 후에 따뜻한 물에 손을 넣으면 피부 온도가 다시 상승합니다. 이런 상황에서 피부의 세포들이 활발하게 활동하며, 이러한 화장 중 현상은 찌릿찌릿한 느낌을 유발할 수 있습니다.
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화학
23.10.11
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치약은 왜 염기성으로 만들며, 구성 성분은 어떻게 되어 있나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.1. 치약이 염기성인 이유치약은 염기성으로 만들어집니다. 이는 치아와 입냄새를 제거하고 치아를 보호하기 위한 여러 이유로 중요합니다.염기성 치약은 입안의 산성 환경을 중화시키고 구강 내 산성 물질에 대항할 수 있습니다. 산성 환경은 치아를 부식시키는 원인 중 하나입니다.또한 염기성 치약은 입냄새를 줄이는 데 도움이 됩니다. 입냄새의 주요 원인 중 하나는 구강 내 산성 미생물의 활동입니다. 염기성 치약은 이러한 미생물의 활동을 억제하고 입냄새를 줄여줄 수 있습니다.2. 치약 구성 성분-치약은 치아의 표면에서 음식물 물질과 미생물을 제거하는 역할을 하는 세정제를 포함합니다. 대표적인 세정제로는 소듐 라우릴 황산염(Sodium Lauryl Sulfate)이 있습니다.-치약을 염기성으로 유지하는 탄산수소나트륨(Sodium Bicarbonate)와 트라이설틸렌글리콜(Triethylene Glycol)이 사용될 수 있습니다.-치약에는 치아 보호를 위해 필수적인 플루어라이드 성분이 들어갑니다. 플루어라이드는 치아의 광물질을 보호하고 치아 광택을 회복하는 역할을 합니다.-치약에는 다양한 맛과 향료가 첨가됩니다. 이는 칫솔질을 더 쾌적하게 만들어줍니다.-치약에는 제품의 내구성을 유지하고 다양한 기능을 제공하는 기타 성분도 들어갈 수 있습니다.
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화학
23.10.11
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시노케라톱스는 왜 뒤늦게 화석이 발견되었나요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.시노케라톱스(Triceratops)와 같은 대형 공룡 화석이 뒤늦게 발견되거나 확실하게 인식되지 않은 이유는 여러 가지입니다.1. 지리적 조사의 한계: 초기에는 화석을 찾는 것이 어려웠습니다. 특히 시노케라톱스와 같은 대형 공룡의 화석은 상당한 규모를 가지며, 그 크기 때문에 화석이 발견되는 데 필요한 지리적 조사와 발굴의 어려움이 있었습니다.2. 과학 기술의 발전: 화석 발굴 및 인식 기술이 향상되면서, 더 많은 화석이 발견되고 인식되기 시작했습니다. 더 민감한 탐지 장비, 화석 발굴 및 복원에 사용되는 기술의 발전이 이러한 과정을 도왔습니다.3. 연구 노력: 연구자들은 지속적으로 화석 사이트를 조사하고 새로운 발견을 기록하며, 이로써 시노케라톱스와 같은 공룡에 대한 더 많은 정보를 얻을 수 있었습니다.4. 화석 인식의 어려움: 시노케라톱스와 같은 공룡의 화석은 종종 부분적으로 발견되거나 혼동될 수 있습니다. 초기에는 이러한 화석의 정확한 분류와 인식에 어려움이 있었을 수 있습니다.5. 지질학적 조건: 화석이 보존되기 위해서는 적절한 지질학적 조건이 필요하며, 이러한 조건이 충족되지 않으면 화석이 발견되지 않을 수 있습니다.이러한 이유로 시노케라톱스와 같은 공룡 화석이 뒤늦게 발견되거나 인식되었으며, 연구와 기술의 발전으로 더 많은 정보와 화석이 발견되고 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.10.11
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진공 상태에서 액체와 고체의 부피 변화는 다를까요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.진공 상태에서 액체와 고체의 부피 변화는 두 물질의 특성에 따라 다를 수 있습니다.1. 액체의 부피 변화액체는 분자 간에 상대적으로 높은 분자 간 간격을 가집니다. 따라서 진공 상태로 액체를 노출하면 주변 압력이 감소하면서 액체의 부피가 늘어날 수 있습니다. 액체의 부피 변화는 일반적으로 고체보다 크며, 이것은 액체 분자가 상대적으로 자유롭게 움직일 수 있고 압력 변화에 반응하기 때문입니다. 액체의 부피 변화는 압력과 온도에 따라 다를 수 있으며, 일반적으로 확장 현상이 나타납니다.2. 고체의 부피 변화고체는 분자 간에 밀접한 결합을 가지고 있으며 상대적으로 고정된 구조를 가집니다. 따라서 진공 상태로 고체를 노출해도 고체의 부피 변화는 매우 작을 수 있습니다. 고체의 부피 변화는 대부분 무시할 만한 수준이며, 대부분의 고체 물질은 진공 상태에서도 상대적으로 변화가 없습니다.결론적으로, 진공 상태에서 액체와 고체의 부피 변화는 액체가 상대적으로 큰 부피 변화를 나타낼 수 있는 반면, 고체는 부피 변화가 미미하거나 무시할 만한 수준일 수 있습니다. 이는 두 물질의 분자 간 상호작용과 구조에 따라 다르며, 온도와 압력에 따라 달라질 수 있습니다.
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화학
23.10.11
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우리나라 전력을 만드는 대부분은 어떤 발전인가요?
안녕하세요. 정준민 과학전문가입니다.대한민국에서 전력 생산량이 가장 큰 발전 방식은 화석 연료를 이용한 석탄화력발전과 가스발전입니다. 석탄화력발전소와 가스발전소가 전체 전력 생산량에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 발전소는 전력 생산량의 주요원으로 기여하고 있습니다.원자력 발전 또한 큰 비중을 차지하며 전체 전력 생산량에 상당한 영향을 미칩니다. 다른 재생 에너지원인 풍력 발전소, 태양광 발전소, 수력 발전소도 전체 전력 생산량에 기여하고 있으나, 상대적으로 화석 연료와 원자력에 비해 아직까지는 작은 비중을 차지하고 있습니다.그리고 전력의 경우 전기 자체를 수입하는 것이 아니라 전력 발전 원료를 수입하고 있습니다.
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전기·전자
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