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아보카도의 씨앗이 큰 이유는 무엇인가요?
아보카도의 씨앗이 큰 이유는 고대에 씨앗을 퍼뜨리던 대형 초식동물들과의 공진화 때문입니다. 아보카도는 멸종한 대형 초식동물들이 열매를 삼키고 씨앗을 배설하면서 번식했는데, 이 동물들이 큰 씨앗도 삼킬 수 있을 정도로 크고 단단한 씨앗을 가졌던 것입니다.
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생물·생명
24.12.23
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염소의 눈동자가 네모난 이유는 무엇인가요?
염소의 눈동자가 네모난 이유는 넓은 주변 시야를 확보하기 위해서입니다. 초식동물인 염소는 포식자를 감지하기 위해 주변을 잘 살펴야 하므로, 가로로 긴 눈동자는 수평으로 넓은 시야를 제공해 방어에 유리합니다.
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생물·생명
24.12.23
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가장 장거리에 강한 육상 포유동물은 무엇일까요?
가장 장거리에 강한 육상 포유동물은 인간입니다. 체온 조절 능력과 지구력 덕분에 오래 달릴 수 있어 동물과 비교해도 뛰어난 장거리 수행 능력을 보입니다.
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생물·생명
24.12.23
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어떤 새가 평생 동안 가장 먼 거리를 여행할까요?
평생 동안 가장 먼 거리를 여행하는 새는 북극제비갈매기입니다. 이 새는 매년 북극과 남극 사이를 왕복하며 약 7만 킬로미터를 이동하고, 평생 이동 거리는 지구를 수십 바퀴 도는 거리와 맞먹습니다. 이렇게 먼 거리를 이동하는 이유는 계절에 따라 일조량이 풍부한 지역으로 이동해 먹이를 구하고 번식에 유리한 환경을 찾기 위함입니다.
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생물·생명
24.12.23
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어떤 동물이 혀가 자기 몸보다 길까요?
혀가 자기 몸보다 더 긴 동물로는 카멜레온이 대표적입니다. 카멜레온의 혀는 몸 길이의 1.5~2배에 달하며, 빠르게 튀어나가 먹이를 사냥하는 데 사용됩니다. 혀가 길면 먹이를 멀리서도 잡을 수 있는 큰 장점이 있지만, 혀를 빠르고 정확히 조준하는 데 많은 에너지가 필요해 체력 소모가 클 수 있습니다.
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생물·생명
24.12.23
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호수의 생태계는 어떻게 유지되나요?
호수의 생태계는 물순환, 햇빛, 영양분의 균형, 그리고 생물 간 상호작용으로 유지됩니다. 식물성 플랑크톤은 햇빛을 이용해 산소와 에너지를 생산하며, 이를 기초로 작은 동물성 플랑크톤과 물고기가 살아갑니다. 죽은 생물과 낙엽은 분해자에 의해 분해되어 영양분으로 환원되고, 이를 통해 생물들이 지속적으로 생존할 수 있는 환경이 조성됩니다.
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생물·생명
24.12.23
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호수 주변에서 자주 볼 수 있는 생물은 무엇인가요?
호수 주변에서는 물새, 개구리, 잠자리, 수생 곤충, 물고기, 수초, 그리고 수달이나 비버 같은 동물을 자주 볼 수 있습니다. 일부 생물은 강이나 바다에서도 볼 수 있지만, 호수는 담수 환경이라 염분이 필요한 해양 생물은 서식하지 않습니다. 대신 강과는 많은 생물이 공유되며, 바다와는 생물종이 크게 다릅니다.
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생물·생명
24.12.23
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수달도 멀리서까지 피냄새를 맡고 찾아올 수있나요?
수달도 후각이 매우 발달해 있어 피냄새를 감지하고 먹잇감을 찾아올 수 있습니다. 민물과 육지에서 활동하는 포식자로서 환경에 따라 냄새를 추적하는 능력을 잘 활용합니다. 다만 상어처럼 극도로 먼 거리까지 피냄새를 추적하는 능력은 제한적입니다.
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생물·생명
24.12.23
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낙타는 어떻게 선인장의 가시를 극복하고 섭취할 수 있을까요?
낙타는 입안에 있는 단단하고 원추형 돌기를 활용해 선인장의 가시를 피해 먹을 수 있습니다. 이 돌기는 마치 고무처럼 유연하며 음식물과 가시를 입안에서 조작하여 조직 손상을 최소화합니다. 또한 두꺼운 입천장과 입술이 가시의 자극을 견딜 수 있도록 발달되어 있습니다.
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생물·생명
24.12.23
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팽귄은 걸을때 왜 뒤뚱뒤뜽걷게되엇을까요
펭귄은 짧은 다리와 발을 가진 신체 구조로 인해 걸을 때 뒤뚱뒤뚱 걷게 되었으며, 이는 에너지 효율을 높이는 방식으로 진화한 결과입니다. 펭귄의 몸은 수영에 최적화되어 있고, 날개는 물속에서 추진력을 얻기 위한 구조로 변형되었습니다. 날개 대신 다리의 역할은 최소화되었고, 뒤뚱거리는 걸음은 육상 이동 시 균형을 잡고 에너지를 아끼는 데 유리합니다. 또한, 부드러운 몸통과 지방층 덕분에 넘어져도 큰 충격을 받지 않아 생존에 유리한 조건을 유지할 수 있습니다.
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생물·생명
24.12.23
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