전문가 프로필
프로필
답변
잉크
답변 내역
전체
학문
아직도 발견되지않은 생명체들은 많을까요??
안녕하세요. 지구상에는 아직도 발견되지 않은 생명체들이 매우 많이 존재할 가능성이 큽니다. 현재까지는 인류가 발견한 생명체는 전체 생명체의 일부에 불과하며, 특히 미지의 생명체는 다양한 환경에서 지속적으로 발견되고 있습니다. 미탐사 지역을 고려할 때, 지구 상의 많은 지역은 아직도 과학적으로 충분히 탐사되지 않았습니다. 해양의 심해 지역, 아마존과 같은 열대 우림, 고산지대, 극지방의 빙하 아래에는 아직도 많은 미지의 생명체가 존재할 가능성이 높습니다. 이러한 환경들은 접근이 어려워 현재까지 충분히 연구되지 않았습니다. 특히 해양은 지구 표면의 약 70%를 차지하며, 그 중 대부분이 인간의 손길이 닿지 않은 상태로 남아 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
3L 짜리 둥근 어항에 염소가 빠져나가는 시간은 어느정도 걸릴까요??
안녕하세요. 물에서 염소가 제거되는 과정인 탈염소화(dechlorination)는 여러 물리적 화학적 요인에 영향을 받습니다. 염소는 물 속에서 휘발성을 가지며, 주로 기체 형태로 공기 중으로 방출됩니다. 이 과정은 온도, 표면적, 환기 정도에 따라 달라집니다. 일반적으로, 물의 표면적이 클수록, 수온이 높을수록, 환기 정도가 클수록 염소가 빠르게 증발합니다. 둥근 어항의 경우, 입구가 좁아지면 네모난 어항보다 공기와 접촉하는 표면적이 줄어들어 염소가 빠져나가는 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 탈염소화 시간은 다음과 같은 일차 반응 속도 방정식을 통해 모델링할 수 있습니다 : C(t) = C₀ e⁻ᵏᵗ 여기서 C(t)는 시간 t 후의 염소 농도, C₀는 초기 염소 농도, k는 탈염소화 속도 상수(이는 온도, 환기 등에 따라 달라짐), t는 시간입니다. 탈염소화 속도 상수 k는 주어진 조건에 따라 다를 수 있으며, 정확한 값을 얻기 위해서는 실험적 데이터가 필요합니다. 예를 들어, 수온이 높을 수록 k값이 증가하여 탈염소화가 빨라질 수 있습니다.
학문 /
화학
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
원소기호 뒤에 왜 ll 이러한 숫자들이 붙는 건가요??
안녕하세요. 원소 기호 뒤에 붙는 로마 숫자 II와 같은 표기는 특정 원소의 산화 상태(oxidation state)를 나타내기 위한 화학적 명명법의 일부입니다. 이러한 표기는 특히 전이 금속(transition metals)과 같이 다양한 산화 상태를 가질 수 있는 원소들의 화합물에서 그 의미가 두드러집니다. IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry) 명명법에서는 원소의 산화 상태를 로마 숫자로 표기하여 화합물의 명확한 구분을 가능하게 합니다. 예컨데, FeS는 철(II) 황화물(iron(II) sulfide)로, Fe₂S₃는 철(III) 황화물(iron(III) sulfide)로 명명됩니다. 이러한 표기법은 각 화합물에서 철의 산화 상태가 다르다는 것을 분명히 하여, 화합물의 화학적 특성과 반응성을 이해하는 데 도움을 줍니다.
학문 /
화학
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
생물학적으로 n차 소비자라는 건 정의하기 나름인 개념인가요?
안녕하세요. 생물학에서 소비자를 1차, 2차, 그리고 그 이상의 단계로 분류하는 것은 생태계 내의 영양단계(trophic levels)를 이해하기 위한 중요한 방법론입니다. 이러한 분류 체계는 생물들이 에너지를 얻는 방식을 계층적으로 나누어 설명합니다. 생태계 내에서 생산자, 소비자, 분해자의 역할을 각각 명확히 구분됩니다. 생산자는 광합성을 통해 에너지를 생성하는 생물로, 주로 식물과 조류가 이에 해당합니다. 1차 소비자는 생산자를 먹고 사는 초식동물입니다. 2차 소비자는 1차 소비자를 먹는 육식동물이며, 3차 소비자는 2차 소비자를 먹는 상위 포식자를 의미합니다. 분해자는 죽은 유기물을 분해하여 에너지를 얻는 생물로, 주로 박테리아와 곰팡이 등이 이에 포함됩니다. n차 소비자라는 개념은 특정 생태계 내에서 생물이 몇 번째 영양단계에 위치하는지를 나타내는 용어입니다. 생태계는 단순한 직선형 구조가 아닌, 다양한 먹이망으로 복잡하게 얽혀 있습니다. 이로 인해 어떤 생물이 정확히 몇 차 소비자인지를 분류하는 것은 복잡할 수 있습니다. 예컨데, 동일한 생물이 특정 상황에서는 2차 소비자일 수 있지만, 다른 상황에서는 3차 소비자가 될 수도 있습니다. 이는 생물들이 다양한 먹이원을 가지고 있기 때문입니다.
학문 /
생물·생명
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
삶과 죽음이란 뭘까? 라는 생각을 종종 하시나요
안녕하세요. 삶과 죽음은 인류의 존재와 관련된 가장 근본적인 문제 중 하나로, 철학적 탐구의 주요 대상이 되어 왔습니다. 철학자들은 삶의 의미와 목적, 죽음의 본질과 그에 따른 영향에 대해 다양한 이론을 제시해 왔습니다. 고대 그리스의 철학자 소크라테스는 "죽음은 영혼이 육체로부터 해방되어 진정한 지혜를 얻는 과정"이라고 주장했습니다. 반면, 실존주의 철학자 장 폴 사르트르는 "죽음은 삶의 의미를 규정짓는 유일한 확실성"이라고 보았습니다. 과학은 생명과 죽음의 과정을 생물학적, 물리학적 관점에서 설명하려고 합니다. 생명은 세포의 복잡한 화학적 과정으로 이루어지며, 이 과정이 멈추는 것이 죽음입니다. 생명체는 태어날 때부터 죽음을 향해 가는 과정 속에 있으며, 이는 세포의 노화와 기능 손실로 설명됩니다. 그너란 생명의 기원과 의식의 본질은 여전히 과학적 미스터리로 남아 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
모든 측정단위의 시작이라고 할수 있는 미터는 어떻게 탄생하게 되었나요?
안녕하세요. 18세기 후반, 프랑스 혁명 시기에 이르러 다양한 길이 측정 단위를 표준화하려는 필요성이 대두되었습니다. 당시 유럽 각국은 서로 다른 단위를 사용하고 있었으며, 이는 상업 및 과학 연구의 효율성을 저해하는 주요 요인이었습니다. 이에 따라 프랑스 과학 아카데미는 통일된 단위 체계를 도입하기로 결정하였습니다. 1791년, 프랑스 과학자들은 미터를 지구의 크기를 기반으로 정의하기로 합의했습니다. 이때 미터는 북극점에서 적도까지의 거리의 1/10,000,000로 설정되었습니다. 이 정의를 실현하기 위해 프랑스의 과학자 장 바티스트 조셉 들랑브르(Jean-Baptiste Joseph Delambre)와 피에르 메셍(Pierre Méchain)은 파리 자오선의 일부를 측정하였습니다. 그 결과는 1799년에 플래티넘으로 제작된 미터 원기(Mètre des Archives)로 구체화되었으며 이는 프랑스에 보관되었습니다. 19세기 말, 과학과 기술의 진보는 더 높은 정확성과 일관성을 요구하게 되었습니다. 이에 따라 1875년 국제 미터 협약(International Meter Convention)이 체결되었으며, 이 협약을 통해 17개국은 국제 단위계(Système International d'Unités ; SI)를 채택하고, 미터를 기본 단위로 정하였습니다.
학문 /
물리
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
SCI2는 왜 극성분자인지 궁금합니다.
안녕하세요. SCI₂(이산화황염화물) 분자가 왜 극성인지 이해하기 위해서는 분자의 기하구조와 전자 배치를 면밀히 분석해야 합니다. SCI₂ 분자는 중심 원자인 황(Sulfur, S) 주위에 두 개의 염소(Chlorine, Cl) 원자가 결합된 형태입니다. 황 원자는 주기율표의 6족 원소로, 6개의 원자가 전자를 가지고 있습니다. 이 전자들은 두 개의 염소 원자와 배위결합(coordination bond)을 통해 결합하고, 황 원자에는 두 쌍의 비공유 전자쌍(lone pair)이 남아 있습니다. 전자 배치를 바탕으로 VSEPR 이론(Valence Shell Electron Pair Repulsion theory)을 적용하면, 두 개의 결합 전자쌍과 두 개의 비공유 전자쌍이 황 원자 주위에 배치되어, SCI₂는 굽은 구조(bent structure)를 가지게 됩니다. 비공유 전자쌍이 공간적으로 더 큰 반발력을 가지므로, 결합각은 약 104.5도 정도로 예상됩니다. 이는 물 분자(H₂O)의 구조와 유사합니다. 이러한 구조적 특성으로 인해, SCI₂ 분자는 비대칭성을 가지게 됩니다. 염소 원자는 전기음성도가 높아 전자밀도를 더 많이 끌어당기며, 이는 각 염소-황 결합(S-Cl bond)에 쌍극자 모멘트(dipole moment)를 생성합니다. 만약 분자가 선형 구조(linear structure)를 가지게 된다면, 두 개의 쌍극자 모멘트는 서로 상쇄되어 비극성 분자가 되겠지만, SCI₂의 굽은 구조로 인해 쌍극자 모멘트는 완전히 상쇄되지 않습니다.
학문 /
화학
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
영장류는 인간의 조상인가요????
안녕하세요. 인류의 진화는 매우 복잡한 과정이며, 이를 이해하기 위해서는 영장류의 진화와 인류의 진화가 어떻게 연결되어 있는지를 살펴볼 필요가 있습니다. 호모 하빌리스(Homo habilis), 네안데르탈인(Neanderthals), 호모 사피엔스(Homo sapiens) 등은 현생 인류의 진화 계통에 속하는 종들입니다. 그러나 원숭이, 침팬지, 오랑우탄, 고릴라 등이 인류의 직접적인 조상인지 여부는 약간의 오해가 있을 수 있습니다. 현대 인류인 호모 사피엔스는 호모 하빌리스와 호모 에렉투스 등 여러 고인류의 진화를 통해 등장했습니다. 호모 하빌리스는 약 240만 년 전에서 150만 년 전에 아프리카에서 살았던 초기 인류로, 도구를 사용한 최초의 인류로 알려져 있습니다. 네안데르탈인은 약 40만 년 전에서 4만 년 전 사이에 유라시아 대륙에서 살았던 인류로, 호모 사피엔스와 공존했으며, 일부는 교배를 통해 현대 인류의 유전적 기여를 하기도 했습니다.
학문 /
생물·생명
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
냉장고 각얼음과 제빙기의 각얼음 차이가 있는듯한데...
안녕하세요. 냉장고 각얼음과 제빙기 각얼음의 차이는 여러 물리적 특성과 제조 방법의 차이에 기인합니다. 이러한 차이점은 얼음의 녹는 속도와 관련이 있으며, 각각의 환경에서 얼음이 유지되는 시간에 영향을 미칩니다. 가정용 냉장고에서 생성되는 얼음은 비교적 느린 속도로 얼어붙습니다. 이 과정에서 물 속에 포함된 기포와 불순물이 얼음 내부에 갇히게 되어, 얼음이 불투명해지고 밀도가 낮아집니다. 이러한 불순물과 기포는 얼음의 구조적 약점을 형성하여, 열이 더 빠르게 전달되고, 결과적으로 얼음이 더 빨리 녹게 됩니다. 반면, 상업용 제빙기에서 제조되는 얼음은 물을 순환시키며 여러 층으로 얇게 얼리는 방식을 사용합니다. 이 방식은 얼음 내부에 기포나 불순물이 거의 함유되지 않도록 하여, 더 투명하고 밀도가 높은 얼음을 생성합니다. 밀도가 높은 얼음은 열전도율이 낮아, 녹는 속도가 느려집니다.
학문 /
화학
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
메니에르병은 무엇인지 알고싶습니다
안녕하세요. 메니에르병(Meniere`s disease)은 프랑스의 의사 프로스페르 메니에르(Prosper Ménière)가 1861년에 처음으로 기술한 내이(inner ear)의 만성 질환입니다. 이 질환은 성인에게 주로 발병하며, 청각과 평형감각에 중대한 영향을 미쳐 환자의 일상생활을 어렵게 만듭니다. 메니에르병의 주요 증상으로는 어지럼증, 이명, 청력 손실이 있습니다. 어지럼증은 갑작스럽고 강한 회전성 어지럼으로 나타나며, 이는 몇 분에서 몇 시간까지 지속될 수 있어 환자의 일상생활에 큰 지장을 초래합니다. 이명은 귀에서 윙윙거리거나 삐 소리가 나는 등의 증상으로 나타나며, 이는 환자에게 상당한 스트레스를 유발할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.07.23
5.0
1명 평가
0
0
379
380
381
382
383
384
385
386
387