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아이들은 왜 빙글빙글 돌아도 어지럽지 않은건가요??
어지럼증을 느끼는 이유는 주로 내이의 평형기관과 관련되어 있습니다. 이 기관은 머리의 움직임을 감지하고 우리가 공간에서의 방향을 인식하도록 도와줍니다. 어린이의 평형 기관은 성인에 비해 발달 단계가 다르며, 때로는 이러한 차이가 회전에 대한 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. 어린이들은 민감도가 낮아 회전으로 인한 불편함을 덜 느낄 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.09
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적혈구를 광학현미경으로 관찰하면 왜 붉은색이 아니고 무색으로 관찰되나요?
적혈구가 붉은색을 띠는 이유는 헤모글로빈이라는 색소 단백질 때문입니다. 헤모글로빈은 산소를 운반하는 역할을 하며, 헤모글로빈이 없는 다른 생물의 피는 붉은 색이 아닙니다. 그러나 개별 적혈구의 헤모글로빈 양은 미세하여 빛을 통과시킬 때 뚜렷한 색을 나타내지 않습니다.
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생물·생명
24.06.09
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요즘 차량에 요소수를 주입하는 이유가 뭔가요?
자동차의 발전방향의 차이로 인해 발생했습니다. 일본은 하이브리드라는 기술을 일찍 개발해서 독자적으로 발전시켜왔고 대중적인 차량으로 연착륙에 성공했습니다. 특허를 내놓은 기술이기 때문에 타 자동차 회사는 다른 방향의 발전 방향을 모색하다가 찾은 것이 디젤입니다. 대체로 유럽에 있는 자동차사들이 디젤에 주력했고, 한때 국내에서도 친환경 자동차라는 인식을 받았던 이유가 그것입니다. 그러나 디젤은 고압의 고온에서 폭발을 유도하기 때문에 질소산화물이라는 유해한 배출가스가 많이 생성됩니다. 많은 국가에서 환경 보호를 위해 자동차 배출 가스에 대한 엄격한 규제가 적용되고 -예 : 유로6,유로5 등-이 환경 기준에 부합하고자 요소수를 사용하게 됩니다. 선택적 촉매 환원 기술에 사용되는 요소수는 높은 온도에서 분해되어 암모니아를 생성합니다. 이 암모니아는 차량의 배기 시스템에 설치된 촉매오 ㅏ반응하여 질소산화물을 질소와 물로 전환시키는 화학 반응을 촉진합니다.
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화학
24.06.09
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세제나 비누 사용시 오염 물질이 제거되는 원리가 궁금합니다.
세제나 비누를 사용하여 오염 물질을 제거하는 과정은 물과 기름으로 비유를 해서 설명 드리겠습니다. 기름은 친수성이 아닙니다. 물과 섞이지 못합니다. 소수성이라고 부르기도 합니다. 비누나 세제는 친수성과 소수성을 모두 가지고 있습니다. 한쪽 끝 단에 각각 친수성/소수성 그룹이 있습니다. 이들이 오염 물질들을 소수성으로 잡아두고 친수성은 물과 상호작용을 유지합니다. 물로 씻어낼 때 쉽게 제거될 수 있는 상태를 만들어주고 세탁물의 오염 물질들이 제거 됩니다.
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화학
24.06.09
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염산이 아세트산 수용액보다 아연과 반응하여 발생하는 기포의 양이 많은 이유가 뭔가요?
염산과 아세트산 수용액에서의 아연과의 반응을 비교했을 때, 염산에서 발생하는 H 이온의 농도가 훨씬 높습니다. 따라서 염산은 아연과 반응하여 더 많은 수소 기체를 빠르게 생성할 수 있습니다. 아세트산 수용액에서는 H이온의 농도가 상대적으로 낮기 때문에 아연과 반응하여 수소 기체를 생성하는 속도가 느리고, 따라서 발생하는 기포의 양도 적습니다.
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화학
24.06.09
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보통 새로운 묘종은 연구진 분들이 만드시는건가요?
새로운 과일 품종을 개발하는 과정은 일반적으로 전문 연구진에 의해 이루어집니다. 새로운 품종 개발은 기존의 다양한 품종을 교배하여 원하는 특성을 갖는 자손을 선발하는 과정에서 시작됩니다. 연구진은 선발된 신종 품종을 다양한 환경과 조건에서 시험 재배하여 그 성능과 안정성을 평가합니다. 이는 품종이 상업적으로 성공하기 위한 필수적인 과정으로 이후 정부 기관에 등록될 수 있습니다. 이후에 농민이나 재배자에게 품종이 묘목형태로 판매가 됩니다.
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생물·생명
24.06.09
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식물한테 좋은말, 나쁜말 해줬을떄 성장 속도가 다르다는게 사실인가요!
과학적으로는 명확하게 입증된 바는 없습니다. 식물의 성장속도가 달라진다는 주장은 주로 비과학적인 실험에 기반을 두고 있습니다. 1970년대에 인기를 끌었고, 국내에는 90년대에 육각수라는 물과 함께 유행되었던 마이크로 커뮤니케이션 (Masaru Emoto)의 "물의 메세지" 라는 책에서 크게 대두 되었습니다. 실제로 식물에게 좋은 말이나 나쁜 말을 함으로써 성장 속도에 영향을 준다고 주장하는 연구들은 있지만 이러한 결과를 과학적으로 신뢰하기 위해서는 더 많은 연구와 엄격한 실험 설계 및 결과의 인과관계가 쌓여야 합니다. 과학적인 측면에 포커스 해서 답변드렸습니다.
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생물·생명
24.06.09
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'암'을 처음으로 발견한 학자는 누구인가요?
암은 인류 역사와 함께 수천 년 동안 알려져 왔습니다. 고대 문서와 미라에서도 암의 증거가 발견되었고, 이집트의 파피루스에 기록된 내용에서는 기원전 1,600년 경에 이미 암에 대한 언급이 있습니다. Edwin Smith Papytus에서는 암을 치료할 수 없다고 기술하고 있지만, 유방암의 외과적 절제를 시도한 기록이 있습니다. 고대 그리스와 로마 시대에도 종종 외과적 절제와 같은 물리적 방법을 사용했지만 대부분의 경우 암은 치료가 불가능한 것으로 여겨졌습니다.
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생물·생명
24.06.09
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생물을 식물과 동물로 구분하는 기준은 무엇인가요?
생물을 식물과 동물로 구분하는 기준은 여러 가지 생물학적 특성에 기반을 둡니다. 식물 세포는 세포벽을 가지고 있고 주로 셀룰로오스로 구성되어 있습니다. 또 식물 세포에는 엽록체가 있어 광합성을 할 수 있습니다. 반면 동물 세포에는 세포벽, 엽록체가 없습니다. 예로 들어준 파리지옥의 경우 광합성을 통해 에너지를 만들지만 그 외의 질소 등의 영양소를 얻기 위해 곤충을 잡아먹는 육식성 식물로 거듭났습니다. 우렁쉥이의 경우 바닥에 붙어 사는 것이 식물의 특징과 유사해 보이지만 뿌리처럼 보이는 부분은 고정 기관이고 물속의 미세한 입자를 여과하여 영양분을 섭취해서 대사하는 동물의 특성을 가지고 있습니다.
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생물·생명
24.06.09
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평상시 동물의 사체는 변사체말고는 보기드문데 특별한 이유가 있나요?
동물의 사체가 인간들에게 발견되지 않는 것은 많은 동물들이 사체를 먹이로 활용하기 때문입니다. 또 자연 상태에서 박테리아, 곰팡이들까지도 동물의 사체를 빠르게 분해합니다. 일부 동물들이 실제로 죽음이 다가올 때 외진 곳으로 숨는 본능적인 행동을 보입니다.
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생물·생명
24.06.09
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