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사람도 몸이가벼우면 새처럼날수있을까요
안녕하세요. 인간이 날 수 있는 능력은 다양한 생물학적 및 물리적 조건에 의해 제한됩니다. 우선, 날개의 구조와 크기가 중요한 요소입니다. 새들은 공기 역학적으로 효율적인 날개를 가지고 있으며, 이는 그들이 비행할 수 있는 주요 이유 중 하나입니다. 인간이 비행을 위해 날개를 가진다 하더라도, 날개가 충분히 크고 강력하지 않다면 지구의 중력을 이겨내기 어려울 것입니다. 또한, 날개를 움직이기 위한 근육의 힘도 중요한데, 현재 인간의 근육 구조와 에너지 대사율로는 지속적인 비행이 어렵습니다. 더 나아가, 날개의 효율성을 결정하는 요소로 양력(lift)과 항력(drag)의 관계가 있습니다. 양력은 공기가 날개 아래로 흐르면서 생성되는 힘으로, 이는 비행체를 공중에 떠 있게 합니다. 항력은 공기의 저항력으로, 비행체의 움직임을 방해합니다. 적절한 비행을 위해서는 양력이 항력보다 커야 하며, 이는 날개의 모양과 크기, 비행 속도에 따라 달라집니다. 결국, 인간이 자체적으로 날개를 통해 비행하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 비행이 가능한 생물들은 특수한 신체 구조와 에너지 효율성을 갖추고 있으며, 이는 수백만 년에 걸친 진화의 결과입니다. 인간이 비행을 경험하고자 할 때는 기계적 도구를 사용하는 것이 현실적인 방법입니다. 예를 들어, 패러글라이딩이나 행글라이딩과 같은 스포츠를 통해 하늘을 날 수 있으며, 이는 인간이 자연의 한계를 기술로 극복하는 방법 중 하나입니다.
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생물·생명
24.09.09
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최근 주유소 휘발유 가격이 인하된 요인이 궁금합니다
안녕하세요. 최근 휘발유 가격이 인하된 주요 요인은 원유 가격의 하락, 수요 감소, 글로벌 경제 둔화에 대한 우려 때문입니다. 구체적으로, 원유 가격이 최근 몇 달 동안 낮아진 것이 큰 영향을 미쳤습니다. 서부 텍사스 중간 유가는 한 달 전보다 약 10% 낮아졌습니다. 이는 미국 경제에 대한 우려와 더불어 부진한 고용 보고서로 인한 경제 둔화 예측 때문입니다. 또한, 여름철이 끝나가면서 드라이브 수요가 감소하였고, 휴가 시즌이 끝난 후 일반적인 수요 감소가 가격 하락을 더욱 부추겼습니다. 특히, 가솔린 수요에 대한 압력이 완화되었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 휘발유 가격이 하락하고 있으며, 앞으로도 이러한 추세가 계속될 것으로 전망합니다.
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화학
24.09.09
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불가사리 같은 경우는 무엇으로 주변을 감지하나요?
안녕하세요. 불가사리는 전통적인 의미에서의 눈이 없습니다. 하지만 이들은 완전히 시각적 정보 없이 주변을 감지하는 것은 아닙니다. 불가사리는 각 팔의 끝에 위치한 광감지기(organs)를 통해 빛의 존재와 방향을 감지할 수 있습니다. 이 광감지기는 눈처럼 복잡한 구조를 가지고 있지 않지만, 빛의 강도와 출처를 감지하는 데 충분합니다. 이를 통해 불가사리는 밝은 환경과 어두운 환경을 구분할 수 있으며, 어두운 곳으로 이동하는 등의 기본적인 행동을 취할 수 있습니다. 또한, 불가사리는 전신에 걸쳐 흩어진 센서를 통해 화학적 신호와 물리적 접촉을 감지할 수 있습니다. 이들은 표면에 위치한 수많은 세포들을 통해 화학 물질을 감지하고, 주변 환경과 물체의 질감 등을 느낄 수 있습니다. 이러한 감각을 통해 불가사리는 먹이를 찾고, 위협을 피하며, 자신의 환경에 적응할 수 있습니다.따라서 불가사리는 눈이 없음에도 불구하고 다양한 방식으로 주변 환경을 감지하고, 생존에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 능력은 불가사리가 복잡한 해양 환경에서 효과적으로 생존할 수 있게 해 줍니다.
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생물·생명
24.09.09
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뇌의 특정 기억을 인위적으로 없애는게 가능한가요??
안녕하세요. 현재의 과학 기술로는 영화 '맨 인 블랙' 처럼 특정 기억을 찰칵하고 삭제하는 것은 가능하지 않습니다. 그러나 뇌과학 연구에서 기억의 조작과 관련된 다양한 접근 방식을 탐구하고 있습니다. '기억 재고체화(reconsolidation)' 이론은 기억이 다시 활성화된 후 일정 시간 동안 취약해질 때, 그 기억을 변경하거나 영향을 줄일 수 있다고 제안합니다. 이 이론을 바탕으로 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 환자를 대상으로 한 치료에서 어느 정도의 성공을 거두기도 했습니다. 또한, 실험적인 방법으로는 뇌의 특정 부위를 타겟팅하여 전기 자극을 주는 방법이나 약물을 이용하여 기억에 영향을 주는 연구가 진행 중입니다. 하지만 이러한 방법은 아직 초기 단계이며, 완전한 기억 삭제보다는 기억의 감정적인 부분을 완화시키는 데 초점을 두고 있습니다.
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생물·생명
24.09.08
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나무에 과일 같은게 조롱조롱 열려 있습니다. 과일치고는 매끄럽지 못하게 보입니다. 보지 못한 과일같은데 무슨 과일인가요?
안녕하세요. 사진 속 열매는 명자나무의 열매로 보입니다. 명자나무열매는 처음에는 푸른색을 띠며 성숙하면서 노랗게 변합니다. 열매의 표면은 매끄럽지 않고 주름이 있으며, 감과는 다르게 명자나무 열매는 일반적으로 먹을 수 없습니다. 특히, 명자나무의 열매는 성숙해도 독성을 가지고 있어서 식용으로는 적합하지 않습니다. 명자나무는 주로 관상용으로 사용되며, 나무 자체가 아름다워 조경에 활용됩니다.
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생물·생명
24.09.08
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생태계는 공원이나 집 같은 좁은 범위로도 정의할 수 있나요?
안녕하세요. 생태계는 특정 지역에서 생물체들과 비생물적 환경 간의 복잡한 상호작용을 포함하는 시스템으로 정의됩니다. 이 정의는 크기에 관계없이 적용되므로, 공원, 집, 학교, 마을과 같은 비교적 좁은 공간에서도 생태계를 형성할 수 있습니다. 이러한 작은 규모의 생태계들은 특정 지역의 생물적 다양성과 생태적 복잡성을 반영하며, 그 구성 요소들이 상호작용하는 방식은 해당 공간의 생태적 특성을 결정합니다. 예를 들어, 가정집 내에서는 사람, 애완동물, 실내 식물, 다양한 미생물이 서로 상호작용합니다. 이들 각각은 집안의 공기 질, 위생 상태, 심지어 거주자의 건강에도 영향을 미칠 수 있습니다. 학교나 공원 또한 유사한 방식으로 작은 생태계를 형성하며, 이들 공간에서는 식물, 동물, 인간 활동이 서로 영향을 주고 받으며 특유의 생태적 동태를 형성합니다. 이처럼, 좁은 범위의 공간에서도 생태계는 그 지역 내에서 일어나는 모든 생물학적 및 비생물학적 상호작용의 합으로 이해될 수 있습니다. 각 생태계는 그 고유의 특성을 지니고 있으며, 이는 큰 생태계의 일부로서 지역적 또는 글로벌 환경에 기여하는 독특한 역할을 수행합니다. 이러한 이해는 생태계 보전과 관리 측면에서도 매우 중요하며, 좁은 공간에서의 생태계 연구는 보다 광범위한 생태적 문제를 해결하는데 기여할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
학문 /
생물·생명
24.09.07
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10m 이상 크기의 나무는 어떻게 영양분을 위로 보내는 건가요?
안녕하세요. 고도가 10미터 이상인 나무들이 뿌리에서부터 높은 부분까지 영양분을 운반하는 과정은 식물 생리학의 복잡한 메커니즘에 의해 설명됩니다. 이러한 메커니즘 중 가장 중요한 것은 수분과 용해된 영양분의 수직적 이동을 가능하게 하는 '코헤전-인장 이론(Cohesion-Tension theory)'입니다. 이 이론에 따르면, 물 분자들은 서로 강한 응집력(cohesion)을 가지고 있어 물리적인 연속체를 형성합니다. 나무의 잎에서 일어나는 증발 과정(증산작용, transpiration)은 잎의 기공(stomata)을 통해 이루어지며, 이때 발생하는 인장력(tension)은 물 분자들 사이의 응집력을 이용하여 나무의 하부에서 상부로 물을 끌어올립니다. 이 과정은 나무가 수동적으로 물을 끌어올리는 것이 아니라 물 분자들의 자연스러운 물리적 성질에 의해 가능해집니다. 영양분과 다른 용해된 물질들은 주로 '캄비움(최소 유도체, phloem)'을 통해 수송됩니다. 이는 사이프럼 방식(sieve-tube mechanism)을 통해 세포 간에 압력 차이를 이용하여 영양분을 운반합니다. 이러한 수송 과정은 주로 나무 내에서 생성된 당류와 아미노산과 같은 유기 물질들을 대상으로 하며, 이는 식물이 광합성을 통해 생성한 에너지를 활용하여 이루어집니다.
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생물·생명
24.09.07
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무당벌레는 왜 끝으로 올라가는 습성이 있나요?
안녕하세요. 무당벌레는 자신을 보호하기 위해 높은 곳으로 올라갑니다. 높은 곳은 포식자에게 노출될 확률을 줄여주며, 더 안전한 은신처를 제공합니다. 이러한 위치는 그들이 포식자의 시야에서 벗어나는데 도움을 주어 생존 확률을 높입니다. 무당벌레는 주로 아프리드(진딧물류)를 먹이로 하며, 이들은 보통 식물의 새로운 잎이나 상단 부분에서 발견됩니다. 무당벌레가 높은 곳으로 이동하는 것은 이러한 먹이 자원에 쉽게 접근하기 위함입니다. 식물의 높은 부분은 영양분이 풍부한 새싹이나 잎이 많아 먹이를 찾기에 이상적인 환경을 제공합니다. 또, 높은 곳은 보다 많은 햇빛과 적절한 온도를 제공하며, 이는 알의 부화와 유충의 성장에 필요한 조건을 갖추는데 중요합니다. 또한, 높은 위치는 무당벌레가 다른 개체와 만나 교미할 기회를 늘려, 종의 번식 성공률을 높일 수 있습니다. 무당벌레는 기후 조건에 따라 이동할 수 있습니다. 특히, 기온이 상승하거나 환경 조건이 바뀌면, 무당벌레는 더 적합한 서식지를 찾기 위해 높은 곳으로 이동할 수 있습니다. 이러한 이동은 그들이 더 유리한 기후 조건에서 생활할 수 있게 해줍니다.
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생물·생명
24.09.07
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왜 모기가 한 여름보다 가을에 개체수가 더 많아질 수 있나요?
안녕하세요. 모기 개체 수가 가을에 증가하는 현상은 여러 환경적 요인과 생물학적 특성에 기인합니다. 이는 특히 기후 변화, 온도, 습도, 번식 환경의 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 여름의 고온 기간 동안 모기는 활발히 활동하고 번식합니다. 하지만 무더위는 모기의 생활주기를 가속화시켜, 성충의 수명이 짧아질 수 있습니다. 반면, 가을철에는 상대적으로 온화한 기온과 안정된 날씨가 지속되어 모기가 생존하기에 적합한 환경을 제공합니다. 이 때문에 모기가 성충으로서 더 오래 생존하고, 더 많은 기간 동안 활동할 수 있습니다. 여름 말과 가을 초에 걸친 비 오는 날씨는 모기의 번식지인 정체된 물 웅덩이를 형성하는데 기여합니다. 비가 자주 오고 간이 물웅덩이가 형성되면 모기는 더 많은 번식 기회를 갖게 되고, 이는 가을철 모기 개체 수의 증가로 이어집니다. 기후 변화는 평균 온도 상승을 가져오며, 이는 전통적인 계절 패턴의 변경을 의미합니다. 따라서, 가을에도 여름처럼 따뜻한 날씨가 지속될 수 있으며, 이러한 변화는 모기가 가을에 더 활발하게 활동하고 번식할 수 있는 조건을 만들어 줍니다. 모기는 계절 변화에 따라 번식 타이밍을 조절하는 능력이 있습니다. 가을에 출현하는 모기 일부는 겨울을 대비하여 에너지를 저장하고, 더 오랜 기간 동안 생존할 수 있도록 적응합니다. 이러한 생물학적 적응 또한 가을철 모기 개체 수 증가에 기여할 수 있습니다.
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생물·생명
24.09.07
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아래 그림은 칡이 다른 나무에 기생하여 자라고 있습니다. 그런데 칡은 어떤 약효가 있는 줄 이시는지요?
안녕하세요. 칡(Pueraria lobata)은 전통 의학에서 다양한 치료 목적으로 사용되어 온 식물로, 특히 뿌리에서 추출한 성분들이 다양한 건강상의 이점을 제공합니다. 칡 뿌리에 포함된 여러 활성 성분 중에서도 이소플라본(isoflavones)이 중요한 역할을 하며, 이들 성분은 항산화 작용, 폐경기 증상 완화, 혈당 조절, 순환계 개선, 알코올 대사 촉진과 같은 효능을 지니고 있습니다. 칡에 포함된 이소플라본은 강력한 항산화제로 작용하여, 산화 스트레스로 인한 세포 손상을 방지하고 노화 과정을 늦추는데 도움을 줄 수 있습니다. 또, 여성 호르몬인 에스트로겐(estrogen)과 유사한 구조를 가진 이소플라본을 함유하고 있어, 폐경기로 인한 여러 증상들을 완화하는데 유용합니다. 또한, 혈당 조절에 긍정적인 효과를 보이고, 혈액 순환을 촉진하고 혈관 건강을개선하는 효과가 있어 당뇨병 환자, 고혈압 등의 질환 예방에 도움을 줄 수 있습니다. 끝으로, 알코올 분해를 돕고 숙취 해소에 효과적인 성분을 함유하고 있어, 음주 후 회복을 돕는데 사용될 수 있습니다.
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생물·생명
24.09.07
5.0
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