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화성 화재 참사가 리튬제조공장에서 불이 났는데 소화기로 진화가 안되는 이유가 무엇 때문인가요?
안녕하세요. 리튬 제조 공장에서 발생한 화재를 소화기로 진화하는 데 어려움을 겪는 이유는 리튬이 물이나 일반적인 소화제와 반응하여 더 큰 화재를 일으킬 수 있기 때문입니다. 리튬은 매우 반응성이 강한 알칼리 금속으로, 특히 물과 매우 격렬하게 반응합니다. 리튬이 물과 접촉하면 다음과 같은 화학 반응이 일어나게 됩니다. 2 Li + 2 H₂O → 2 LiOH + H₂ 이 반응에서는 리튬 수산화물(LiOH)과 수소 가스(H₂)가 생성됩니다. 이때 발생하는 수소 가스는 매우 가연성이 높아 공기 중에서 쉽게 폭발할 수 있습니다. 따라서 물을 사용하여 리튬 화재를 진화하려고 하면, 오히려 불이 더 확산되거나 폭발할 위험이 있습니다.
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화학
24.06.27
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팔팔 끓는 물일수록 온도가 높은 것이 아닐 수도 있다고 하는데요 그렇다면 물이 팔팔 끓거나 덜 끓거나 하는건 무엇이 결정하나요?
안녕하세요. 물의 끓는 점은 대기압에 의존적입니다. 해수면에서는 대기압이 약 1기압(101.3 kPa)일 때 물의 끓는 점은 약 100°C입니다. 그러나 고도가 높아질수록 대기압이 낮아져 물의 끓는 점도 낮아집니다. 고산 지대에서는 물이 100°C 이하에서 끓기 시작할 수 있는 것이 대표적인 예입니다. 높은 곳에서는 대기압이 낮기 때문에 물은 더 낮은 온도에서 끓기 시작하지만, 끓는 정도가 팔팔할 수 있습니다. 이는 물 분자가 쉽게 증발하고 버블을 형성하기 때문입니다. 물을 가열하는 방법과 가열 소스의 강도도 끓는 정도에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 강력한 열원을 사용하면 물은 더 빠르게 끓으며, 더 많은 증기와 버블을 생성할 수 있습니다. 가열하는 용기의 재질과 형태도 중요합니다. 용기 바닥의 표면 거칠기가 물의 끓음에 영향을 줄 수 있습니다. 매끄러운 용기는 끓는 지연(과열) 현상을 일으킬 수 있는 반면, 거친 바닥은 버블 생성을 촉진하여 물이 더 팔팔 끓게 할 수 있습니다.
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화학
24.06.27
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오스트랄로 피테쿠스 이전에는 무엇이있었나요?
안녕하세요. 인간은 유인원에서 직접 진화한 것이 아니라, 인간과 다른 유인원들은 공통의 조상을 공유하고 각기 다른 방향으로 진화해 왔습니다. 이 공통 조상은 약 600~700만년 전에 살았던 것으로 추정됩니다. 오스트랄로피테쿠스 이전의 조상은 사히엘란트로푸스 차덴시스(Sahelanthropus tchadensis), 오로린 투게넨시스(Orrorin tugenensis), 아르디피테쿠스(Ardipithecus)가 있습니다. 사히엘란트로푸스 차덴시스는 약 700만년 전 아프리카에서 살았던 이 종은 현재까지 발견된 가장 초기의 인류 조상 후보 중 하나입니다. 이들은 직립 보행을 할 수 있었을 것으로 추정됩니다. 오로린 투게넨시스는 약 600만년 전 케냐에서 발견된 이 화석은 초기 인류의 특징을 보여주며, 일부는 이미 직립 보행을 했을 것으로 추정됩니다. 또한,아르디피테쿠스는 약 440만년에서 600만년 전에 살았던 이 종은 오스트랄로피테쿠스보다 조금 더 진화한 형태입니다. 아르디피테쿠스는 더 완벽한 직립 보행 능력을 가지고 있었을 것으로 보이며, 나무에서의 생활과 지상에서의 생활을 겸했던 것으로 추정됩니다.
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생물·생명
24.06.27
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몸에 있는 근육은 어떤 역할을 하나요??
안녕하세요. 근육의 가장 기본적인 역할은 몸을 움직이고, 자세를 유지하는 것입니다. 이는 일상 생활에서의 간단한 움직임부터 복잡한 운동까지 포함합니다. 근육은 뼈와 연결되어 있으며, 수축과 이완을 통해 다양한 신체 활동을 가능하게 합니다. 또 근육 활동은 체온 유지에도 중요한 역할을 합니다. 근육이 수축할 때 열이 발생하며, 이는 몸을 따뜻하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 이는 추운 환경에서 체온을 유지하거나 발열을 통해 체온을 높이는 등의 상황에서 중요합니다.
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생물·생명
24.06.27
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혹시 이 실험을 집에서 해도 될까요? ?
안녕하세요. 집에서 메탄올, 아세톤, 에테르와 같은 화학 물질을 사용하는 실험은 권장하지 않습니다. 이러한 물질들은 매우 인화성이 높고, 독성이 있어 취급 시 특별한 주의가 필요합니다. 이들 물질은 쉽게 증발하며, 공기 중에 존재하는 작은 불꽃에도 쉽게 불이 붙을 수 있습니다. 또 이 물질들은 흡입하거나 피부에 접촉했을 때 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 메탄올은 맹독성이며, 심각한 시각 장애나 사망을 초래할 수 있습니다. 장기간 또는 고농도로 흡입했을 때 중추신경계 손상, 호흡기 문제, 피부 자극 등을 유발할 수 있습니다.
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화학
24.06.27
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개인적으로 거미를 싫어하는데 거미가 존재하지 않는다면 어떤 문제점이 생기나요?
안녕하세요. 거미는 효과적인 천연 해충 방제자입니다. 그들은 많은 종류의 곤충을 잡아먹어 해충의 개체 수를 자연스럽게 조절합니다. 농작물을 해치는 해충, 질병을 옮기는 모기 등을 포식하여 이들의 개체 수를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 거미가 없어지면 이러한 해충들이 무절제하게 번식하여 농작물 손실이나 인간에 대한 질병 전파 위험이 증가할 수 있습니다. 해충의 개체 수가 급증하면 식물 군락에 큰 변화가 일어날 수 있습니다. 해충에 의한 식물의 피해가 증가하면 특정 식물 종의 생존율이 떨어질 수 있으며, 이는 다시 그 식물에 의존하는 다른 동식물에게도 영향을 미칠 수 있습니다. 거미는 생태계의 중요한 구성원으로, 그들의 활동은 생태계 다양성 유지에 기여합니다. 거미가 포식하는 곤충들 또한 다양하며, 이 과정에서 생태계 내의 에너지 흐름과 물질 순환에 영향을 미칩니다. 거미가 없으면 이러한 생태계의 동적 균형이 깨져 생물 다양성이 감소할 수 있습니다. 거미는 먹이사슬에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 거미를 먹이로 하는 새들, 작은 포유류 등이 있으며, 거미가 사라지면 이러한 종들도 먹이를 찾지 못해 생존에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.27
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용수철에서 역학적 에너지 보존이 안되는 이유
안녕하세요. 용수철과 관련된 역학적 에너지 보존의 문제를 이해하기 위해서는 용수철 시스템이 완전히 보존적인가, 아니면 비보존적인 힘(예: 마찰, 공기 저항)이 작용하는가를 판단해야 합니다. 우선, 이상적인 상황(마찰과 공기 저항이 없는 경우)에서 용수철의 역학적 에너지는 보존됩니다. 용수철 시스템에 마찰이 있을 경우, 용수철이 움직일 때마다 일부 에너지가 열로 변환되어 손실됩니다. 이는 표면 마찰 또는 내부 마찰일 수 있습니다. 또, 용수철이 과도하게 늘어나거나 압축될 경우, 탄성 한계를 초과하여 용수철 자체의 영구적인 변형이 발생할 수 있으며, 이로 인해 에너지가 손실될 수 있습니다.
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물리
24.06.27
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왕달팽이 키우는 방법이 궁금합니다.
안녕하세요. 왕달팽이를 위한 용기는 넓고 통풍이 잘 되어야 합니다. 통풍구가 있지만 탈출할 수 없을 정도로 충분히 안전해야 합니다. 왕달팽이는 높은 습도(70~80%)와 따뜻한 온도(24~28°C)를 선호합니다. 용기 내 습도를 유지하기 위해 스프레이 병으로 정기적으로 물을 뿌려 주고, 필요하다면 난방 장치를 사용하여 온도를 유지하세요. 코코넛 껍질이나 이끼 같은 부드러운 바닥재를 사용하여 환경을 만들어 주세요. 이는 습도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 왕달팽이는 식물성 식품을 먹으며, 신선한 과일과 채소를 주식으로 제공할 수 있습니다. 칼슘 보충을 위해 계란 껍질을 제공하는 것이 좋습니다. 왕달팽이는 매우 높은 번식력을 가지고 있습니다. 특히 Achatina fulica와 같은 종은 한 번에 수백 개의 알을 낳을 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.27
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장수동물로도 거론되는 학의 실제수명은 어느정도인가요?
안녕하세요. 학은 전통적으로 많은 문화에서 장수와 행운을 상징하는 동물로 여겨져 왔습니다. 특히 동양 문화에서는 천년을 산다고 여겨지기도 하지만, 이는 상징적인 표현에 불과합니다. 실제 학의 평균 수명은 종에 따라 다소 차이가 있지만, 대부분의 학 종은 약 20년에서 40년 정도 삽니다. 야생에서의 수명은 다양한 환경적 요인과 포식자의 존재 여부 등에 따라 달라질 수 있으며, 인간의 보호를 받는 환경, 예를 들어 동물원에서는 이보다 더 길게 살 수 있습니다. 보호받는 환경에서는 60년 이상 생존하는 경우도 보고되었습니다.
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생물·생명
24.06.27
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식물은 어떻게 낮과 밤에 자거나 잎을 틔우고 음직이나요?
안녕하세요. 식물은 낮과 밤의 길이를 감지하여 계절의 변화를 인식하고 이에 맞춰 생장 패턴을 조절합니다. 이런 반응을 통해 식물은 꽃을 피우거나, 잎을 펼치거나, 휴면 상태로 들어가는 등 다양한 생물학적 과정을 적절한 시기에 실행합니다. 식물이 밤에 잎을 접거나 꽃을 닫는 것은 나잇별 움직임의 일종으로, 이는 주로 온도와 빛의 변화에 반응하는 것입니다. 이 움직임은 식물의 종류에 따라 다르며, 일반적으로는 밤이 되면 온도가 낮아지고 습도가 높아지는 것에 반응하여 발생합니다. 또 식물은 내부적으로 생물학적 시계를 가지고 있어, 이 시계가 환경의 광주기 변화와 동기화됩니다. 이 시계는 식물이 낮과 밤의 변화에 적절히 반응할 수 있도록 도와줍니다. 일정한 시간에 광합성을 하거나, 호흡을 조절하거나, 물과 영양분을 효율적으로 사용하는 것 등이 포함됩니다.
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생물·생명
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