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경유가 휘발유에 비해서 불에 잘안붙나요?
안녕하세요. 연료가 증기를 발생시켜 공기와 혼합하여 불이 붙을 수 있는 최저 온도를 인화점이라 합니다. 인화점이 낮을수록 연료는 더 쉽게 불이 붙습니다. 휘발유의 인화점은 약 -40°C 정도로 매우 낮습니다. 이는 휘발유가 상온에서도 쉽게 증발하고, 공기 중에 가연성 혼합물을 형성하여 불이 붙기 쉽다는 것을 의미합니다. 경유의 인화점은 약 52°C (126°F) 이상으로, 휘발유보다 훨씬 높습니다. 따라서 경유는 휘발유에 비해 상온에서는 쉽게 증발하지 않으며, 불이 붙기 위해서는 더 높은 온도가 필요합니다.
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화학
24.07.02
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곤충 등 은 어떻게 천장 에 붙어있을수 가 있는 건가요?
안녕하세요. 곤충들은 발의 특수한 구조와 물리적 원리를 이용하여 벽이나 천장에 붙어 있을 수 있습니다. 이는 반 데르 발스 힘, 미세한 털(세타), 접착 패드 및 발톱 등의 다양한 요소들이 조합되어 이루어집니다. 이러한 생물학적 메커니즘은 곤충들이 다양한 환경에서 살아남고 이동할 수 있게 해주는 중요한 요소입니다.
학문 /
생물·생명
24.07.02
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과산화수소의 일반적 존재 형태는 무엇인가요?
안녕하세요. 과산화수소(H₂O₂)는 다양한 형태로 존재할 수 있습니다. 일반적으로 우리가 사용하는 과산화수소는 수용액 상태로 존재하며, 이는 (aq)로 표기됩니다. 그러나 순수한 형태로는 액체 상태이며, 이는 (l)로 표기됩니다. 우리가 일상적으로 사용하는 과산화수소는 주로 수용액 형태로 존재합니다. 이는 물에 용해된 형태로, 보통 3% 농도로 가정용 소독제나 의료용 소독제로 사용됩니다. 이 경우, 화학식 표기에서 (aq)를 사용하여 수용액 상태임을 나타냅니다. 예: H₂O₂(aq) 순수한 과산화수소는 무색의 점성 액체로 존재합니다. 이는 고농도의 과산화수소로, 주로 산업용으로 사용되며, 강력한 산화제로 작용할 수 있습니다. 이 경우, 화학식 표기에서 (l)를 사용하여 액체 상태임을 나타냅니다. 예: H₂O₂(l)
학문 /
화학
24.07.02
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도마뱀을 어떻게 벽을 잘 탈 수 있는 건가요?
안녕하세요. 도마뱀의 발바닥에는 '세타(setae)'라고 불리는 아주 작은 털이 있습니다. 이 털은 매우 작고 촘촘하게 배열되어 있으며, 각 세타는 다시 '스파툴라(spatulae)'라고 불리는 더 작은 구조로 나누어집니다. 이러한 구조들은 나노미터 크기의 수천 개의 섬모로 이루어져 있어 표면과 매우 밀접하게 접촉할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.07.02
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등속운동에서 시간-이동거리 그래프는 시간과 이동거리에 비례하는데 자유낙하운동에서 시간-이동거리 그래프는 어떤가요?
안녕하세요.자유낙하 운동에서 시간-이동거리 그래프는 매우 중요하고 유익한 그래프입니다! 이 그래프는 물체가 자유낙하 운동을 할 때 시간에 따라 어떻게 이동하는지를 보여줍니다. 등속 운동과 달리, 자유낙하 운동은 속도가 시간에 따라 지속적으로 증가하기 때문에, 시간-이동거리 그래프는 다르게 나타납니다. 자유낙하는 중력의 영향만을 받아 물체가 움직이는 운동입니다. 공기 저항을 무시할 경우, 지구에서는 모든 물체가 거의 같은 가속도 g≈9.8 m/s² 로 떨어집니다. 자유낙하 운동에서 물체의 이동 거리 s는 시간 t의 제곱에 비례합니다. 이를 수학적으로 표현하면 s=1/2gt²입니다. 이 공식은 물체가 떨어지기 시작한 시점에서 얼마나 멀리 이동했는지를 시간에 따라 나타냅니다. 그래프로 그리면, 이동거리 s는 시간 t의 제곱에 비례하므로, 그래프는 곡선 형태로 나타납니다. 특히, 이 곡선은 2차 함수의 형태를 띠며, 시간이 증가함에 따라 이동거리는 점점 빠르게 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 그래프는 패러볼라(parabola) 또는 포물선 형태를 그리게 됩니다.
학문 /
물리
24.07.02
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인간과 제일 비슷한 동물은 무엇이있을까여
안녕하세요. 침팬지의 DNA는 인간의 DNA와 약 98.6% 일치합니다. 이는 침팬지가 인간과 매우 가까운 친척임을 의미합니다. 보노보 역시 침팬지와 마찬가지로 인간의 DNA와 약 98.6%가 일치합니다. 보노보는 침팬지와 유사하게 매우 높은 수준의 유사성을 가지지만, 사회적 행동에서 차이를 보입니다. 또, 고릴라와 오랑우탄도 인간과 유전적으로 매우 가깝습니다. 고릴라의 DNA는 인간의 DNA와 약 98% 일치하고, 오랑우탄은 약 97% 일치합니다.
학문 /
생물·생명
24.07.02
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나무가 산소를 생산하는 과정은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 나무와 다른 녹색 식물이 산소를 생산하는 과정은 광합성(photosynthesis)을 통해 이루어집니다. 이 과정은 식물이 태양의 빛 에너지를 화학 에너지로 변환하고, 이 에너지를 이용하여 이산화탄소(CO₂)와 물(H₂O)로부터 포도당(glucose)과 산소(O₂)를 생산하는 과정입니다. 광합성은 크게 두 단계로 나누어집니다: 빛 반응(light reactions)과 어두운 반응(dark reactions)이라고도 불리는 칼빈 사이클(Calvin cycle).
학문 /
생물·생명
24.07.02
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우리 눈에 보이지 않는 원자나 분자 같은 개념을 믿을수 있게 되는 정확한 근거가 무엇인가요?
안녕하세요. 원자와 분자와 같은 미시적 입자들이 실제로 존재한다는 사실을 믿을 수 있는 근거는 여러 과학적 실험과 이론들을 통해 축적된 강력한 증거들에 기반합니다. 이러한 개념들은 단순히 과학자들의 주장에 의존한 것이 아니라, 구체적이고 반복 가능한 실험 결과들을 통해 입증되었습니다. 1827년 로버트 브라운은 꽃가루 입자가 물에 떠 있을 때 무작위로 움직이는 것을 관찰했습니다. 이 현상은 미시적인 입자들이 꽃가루 입자와 충돌하면서 발생하는 것으로 설명되며, 원자와 분자의 존재를 간접적으로 증명하는 증거가 되었습니다. 화학 반응에서 분자들의 구조와 그들이 어떻게 결합하고 분리되는지를 관찰하는 실험들은 분자와 원자가 실제로 존재함을 보여줍니다. 예를 들어, 워털루대의 화학자들이 개발한 스캐닝 터널링 현미경은 개별 원자의 이미지를 직접 캡처할 수 있게 해주어, 분자 구조를 직접적으로 보여줍니다.
학문 /
화학
24.07.02
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지렁이는 암수 한몸 즉 암수동체라는데 맞는 건가요?
안녕하세요. 지렁이는 서로 마주한 후, 각자의 생식기관에서 정자를 교환합니다. 이후, 각 지렁이는 받은 정자를 자신의 생식기관에 보관하고, 나중에 자신의 알을 수정시키는 데 사용합니다. 이 과정은 서로 다른 유전자를 조합할 수 있는 기회를 제공하기 때문에, 유전적 다양성을 증가시키고 종의 생존력을 강화할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.07.02
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물 속에서는 물고기가 죽으면 어떻게 처리가 되나요?
안녕하세요. 물고기가 죽으면, 첫 번째로 큰 육식성 물고기나 기타 스캐빈저(scavengers, 청소부 역할을 하는 동물)들이 물고기의 사체를 먹기 시작합니다. 이러한 동물들에는 큰 물고기, 게, 새우와 같은 갑각류, 때로는 거북이나 바다새와 같은 더 큰 동물들도 포함될 수 있습니다. 이들은 물고기 사체의 큰 부분을 빠르게 제거하는 역할을 합니다. 큰 조각들이 제거된 후, 미생물이 중요한 역할을 하기 시작합니다. 물 속에는 수많은 박테리아와 곰팡이가 존재하며, 이들은 물고기 사체에 남은 유기물을 분해합니다. 이 미생물들은 유기물을 분해하여 단순한 화학 물질로 전환시키는 과정에서 에너지를 얻습니다. 이 과정은 물 속에서도 육상과 마찬가지로 매우 중요하며, 사체의 연화 및 최종 분해에 결정적인 역할을 합니다. 미생물에 의한 생화학적 분해 과정을 거쳐, 남은 물질은 주로 물리적 및 화학적 요인에 의해 추가적으로 분해됩니다. 물의 화학적 성질, 산소 수준, 수온 등이 이 단계에서 분해 속도에 영향을 미칩니다. 분해 과정을 통해 생산된 각종 영양소는 다시 물 속 생태계로 재투입되어, 식물성 플랑크톤이나 다른 미생물의 영양소로 사용됩니다. 이는 물 속에서의 영양 순환 과정의 한 부분을 이룹니다.
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생물·생명
24.07.02
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