극지방은 얼마까지 온도가 떨어질까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.극지방의 기온은 거의 항상 0도 이하이며, 가장 낮은 경우에는 북극의 경우 영하 93도까지 떨어질 수 있습니다.남극의 연평균 기온은 영하 23도정도이며, 연안에서는 영하 10도이하, 내륙에서는 영하 55도에 이를 수 있습니다.
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초식동물의 개체수가 감소 하게 되면 생태계에 어떤 영향을 미칠게 될까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.초식동물의 개체수가 감소하게 되면 가장 먼저 식물의 개체수가 증가합니다. 초식동물이 줄어들면 그들이 먹는 식물의 개체수가 증가하게 되고, 이로 인해 식물의 경쟁력이 증가하고, 다양성이 감소할 수 있습니다.그리고 초식동물이 육식동물의 주요 먹이라면, 초식동물의 개체수 감소는 육식동물의 개체수 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 생태계의 균형을 깨뜨리고, 다른 종에게도 영향을 미칠 수 있습니다.생태계는 복잡한 상호작용의 네트워크로, 한 종의 개체수 변화는 다른 모든 종에게 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 초식동물의 개체수 감소는 예측할 수 없는 방식으로 생태계 전체에 영향을 미칠 수 있습니다.
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극지방의 오로라 현상은 왜 일어나나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.오로라는 태양에서 방출되는 플라즈마 입자가 지구의 자기장에 이끌려 대기에 진입하며 대기와 마찰하여 빛을 내는 광전 현상입니다.이러한 플라즈마 입자는 주로 태양에서 방출된 것이 대부분으로 태양풍을 따라 지구로 불어와 지구 자기장에 이끌려 극지방의 대기로 진입하는 것입니다.그리고 오로라는 지상에서 90~250km 상공에서 대기의 입자와 반응하며 거대한 커튼처럼 펼쳐지는 모양을 하며 나타납니다.
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매미가 5~6년 동안 땅 속에 살 때에는 어떻게 먹이 활동을 하나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.매미 애벌레는 땅 속에서 나무 뿌리의 수액을 먹고 자라며, 매미 성충은 나무 수액을 먹고 자랍니다.보통 적당한 나뭇가지를 선택한 뒤 가지에 작은 구멍을 만들어 암컷이 그 속에 알을 낳으면, 몇 주일 지나 알은 애벌레로 부화한 뒤 먹이를 찾아 땅으로 내려와 땅속 40cm 정도에 구멍을 파고 자리를 잡고, 그곳에서 나무뿌리의 수액을 빨아 먹으면서 애벌레로 지내는 것이죠.
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지구의 자기장이라는 지자기장은 어떤 것인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.지구의 자기장, 또는 지자기장은 지구가 가지고 있는 고유한 자기장을 말합니다.이 자기장은 자석이나 전류에 의해 자기력이 작용하는 공간, 즉 자기력을 매개하는 벡터장이며 고전적으로는 움직이는 전하, 즉 전류에 의하여 발생하나, 양자역학에서는 입자 고유의 스핀도 전류와 같은 역할을 할 수 있습니다.지구의 자기장은 지구의 내부 원인에 의해서 나타나는 자기장으로 지표면으로부터 상당히 먼 우주공간까지 뻗어 있으며 자기장의 방향은 자기장 안에 있는 나침반이 가리키는 방향과 같습니다. 또한 자기장의 방향을 연속적으로 이은 선의 간격이 촘촘할수록 자기장의 세기가 세다는 것을 알 수 있습니다.이러한 지구의 자기장은 수만 킬로미터 정도 유효하게 퍼져 있어 자기권이라 불립니다.
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진공관 앰프가 디지털 앰프보다 성능이 더 좋나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.진공관 앰프와 디지털 앰프 간의 성능 비교는 주관적일 수 있습니다.각각의 장점과 단점이 있기 때문에, 어느 것이 더 우수하다고 단정지을 수 없습니다.진공관 앰프의 장점은 음악의 감성을 표현하는 데 우수하며, 음색의 순수성을 자연스럽고 감상하기 좋게 표현해 줍니다. 그러나 출력이 작고 전류 공급 능력이 제한되어 있어 스피커 감도와 구동력에 따라 음악 재생 능력이 한계를 느낄 수 있습니다.반면에 디지털 앰프는 진공관 앰프에 비해 중역과 고역에서 더 날카롭고 거칠게 들릴 수 있으며, 산만하고 기계적인 느낌을 줄 수 있습니다. 그러나 저역에서는 풍부하고 강한 통제력을 가지고 있어 화려하고 산뜻한 음색을 들려주는 장점이 있습니다.그러나 이러한 판단은 지극히 개인적이며, 청취자 개인의 취향에 따라 달라집니다.
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핫팩은, 누가, 발명하였나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.핫팩을 처음 발명한 사람은 일본의 '니치 마토바'로 알려져 있습니다.핫팩은 1912년 지금과 동일한 형태인 부직포 주머니에 쇳가루와 촉매를 넣어 만들어졌으며, 1923년 특허출원을 했으며, 지금도 비슷한 형태의 핫팩으로 사용되고 있습니다.
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무선 충전기는 어떤 과학적인 원리로 작동하는지 궁금합니다.
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.동그랗게 말린 충전기의 코일에 강한 전류를 흘리면 자성이 생성되고, 이렇게 생긴 자성에 스마트폰의 코일을 가까이 대면 그쪽으로 전달됩니다.즉, '둥글게 말아놓은 충전기의 코일에 강한전류 -> 자성 발생 -> 스마트폰의 코일로 자성 전달 -> 전류발생'의 과정으로 충전되게 됩니다.이 때 충전기 코일에서 만들어진 자성이 스마트폰의 코일로 자성 전달될 때 무선으로 전달되기에 무선충전이 되는 것입니다.
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담배재배가 환경오염이나 파괴에 문제가 있을수 있나요???
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 담배재배도 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.세계보건기구(WHO)의 보고서에 따르면, 담배산업은 매년 800만 명의 사망을 초래하며, 6억 그루의 나무를 베어내고, 20만 헥타르의 땅과 220억 톤의 물을 소비하며, 약 8400만 톤의 이산화탄소를 배출한다고 합니다.보통 담배가 재배되는 대부분의 국가는 중저소득 국가로, 식량 생산을 위해 물과 농지가 절실히 필요한 곳이지만 상당 크기의 농지를 담배재배에 사용하고 있으며 결국 식량생산을 위해 더 많은 산림이 사라지고 있습니다.또한, 담배의 생산, 가공, 운송으로 인한 탄소 발자국은 매년 민간 항공업계가 배출하는 이산화탄소의 5분의 1에 해당하며, 이는 지구온난화에도 영향을 준다고 합니다.
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디카페인 커피는 어떻게 탄생했고 만들어지나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.디카페인 커피는 일반 커피에서 카페인을 제거하여 인위적으로 만든 것입니다.흔히 사용하는 커피에서 카페인을 제거하는 방법은 3가지 정도로 용매를 이용하는 방법, 물을 이용하는 방법, 그리고 이산화탄소를 이용하는 방법입니다.보통 디카페인 커피를 만들기 위 메틸렌 클로라이드, 에틸 아세테이트 등을 이용합니다. 이런 유기화합물을 이용하여 커피 생두로부터 카페인을 분리하고 커피에 남아있던 유기용매를 제거하면 디카페인 커피가 완성되는 것입니다.또 다른 방법으로 '스위스 워터 프로세스'라는 방법으로 물을 이용한 카페인 추출법으로 이는 카페인이 물에 녹는 성질을 이용한 것입니다. 생두를 물에 넣어 커피의 성분들을 녹여낸 후 탄소필터로 카페인을 제거하는 방법이죠.마지막 이산화탄소를 이용하는 것으로 커피의 맛을 잘 유지시켜주는 방법이기도 한데, 생두를 물에 담그고 고온과 고압 상태로 이산화탄소를 주입하면 고압으로 인해 이산화탄소는 액체상태가 되고 이것을 용매로 카페인을 녹이는 것입니다. 그 후 카페인을 포함한 이산화탄소를 분리한 뒤 생두를 건조시면 디카페인 커피가 됩니다.
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