과학적으로 최초의 지구가 탄생한 시점은 언제로 추정되고 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.지구가 태양계의 일원으로서 탄생한 것은 지금으로부터 약 46억년 전으로 추정하고 있습니다.이 시기 지구 내부가 핵, 맨틀, 지각으로 나뉘는 과정에서 최초의 해양이나 대기를 형성하였다고 합니다.이는 다양한 방법으로 측정되었는데, 가장 오래된 바위는 40억년 전에 형성되었으며, 가장 오래된 퇴적 지르코늄 결정은 44억 년 전에 형성된 것으로 밝혀졌었습니다.
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전자렌지 위에 휴대전화 같은 전자제품을 올려도 마이크로파에 영향을 받지 않나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.전자렌지와 같은 전자기기는 작동 중이거나 작동 후에도 전자파를 방출합니다.또한 이러한 전자파는 외부로 방출되기 때문에 주변의 다른 전자기기에 영향을 줄 수 있습니다. 특히, 전자렌지는 마이크로파를 사용하여 음식을 가열하며, 이 마이크로파는 꽤 강력한 전자기장을 생성합니다.그렇기 때문에 전자렌지 위에 휴대전화와 같은 전자기기를 두는 것은 좋지 않습니다.그나마 일상생활에서 발생하는 전자파는 대체로 미약하여 인체에 큰 영향을 미치지 않는다고 하지만, 전자렌지를 사용할 때는 안전거리를 유지하는 것이 좋다고 하며 특히, 전자렌지가 작동 중일 때는 30cm 이상 떨어져 있는 것이 좋다고 국립전파연구원에서 권장할 정도입니다.
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식물이 광합성을 하면 인간에게 이롭기만 한가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.식물의 광합성은 인간에게 여러 가지 이점을 제공합니다.그 중에서도 가장 중요한 것은, 식물이 광합성을 통해 태양광을 순수한 에너지로 전환하고, 이 과정에서 이산화탄소를 소비하고 산소를 생성한다는 것이죠.또한, 광합성 과정에서 생성된 포도당은 식물의 성장에 필요한 에너지를 제공하며, 이 포도당은 식물이 먹이로 사용되는 동물들에게도 에너지를 제공합니다2. 이런 방식으로 식물은 생태계의 기본적인 에너지 공급원이 됩니다.그리고 광합성 자체는 인간에게 직접적인 단점을 가져오지 않습니다.
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관엽식물은 어떤 식물인지 알려 주세요
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.관엽식물은 주로 꽃보다는 잎을 관상하는 식물을 말합니다.관엽식물의 일부는 실내에서 공기 정화 능력이 좋고 병충해가 적어, 실내 식물로 주로 기르는데, 직사광선을 피하면서도 밝은 양지에서 잘 자라며, 실내에서도 잘 견디는 특성이 있습니다.관엽식물의 대표적 예로는 아펠란드라, 필로덴드론, 페페로미아, 포트스, 파초일엽, 코코야자, 칼라디움 등이 있습니다.
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농도 단위 중 /l 이 아니라 /dl은 뭔가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다./dl은 'deciliter’의 약자입니다. 그리고 1dl은 100ml를 의미합니다.따라서 농도 단위에서 /dl은 해당 물질이 100ml의 용액 속에 얼마나 있는지를 나타내는 것이죠.예를 들어, 혈중알코올농도는 'mg/dl' 단위를 사용하는데 혈액 100ml 속에 알코올이 80mg 있다면 알코올농도는 80mg/dl입니다. 보통 혈중알코올농도를 측정할 때 일반적으로 많이 사용하는 '%'로 환산 적용하면 80mg/dl은 0.0008g/ml이기 때문에 혈중알코올농도는 0.08%가 되는 것이죠.
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제주에 우박땜에 귤 피해가 크다고 합니다. 우박이 내리는 원리는?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.구름 내부 빙정에서 눈이 만들어지고, 충분히 무거워져 상승기류를 이기고 떨어지기 시작합니다.만일 이대로 지상까지 내려오면 눈이 되고 중간에 녹으면 비가 됩니다.하지만 대기가 불안정해 구름 일부 영역에 따뜻한 공기가 유입되며 강한 상승기류가 있는 곳으로 떨어진 눈이나 빗방울은 다시 상층으로 상승하며 얼게 되고 얼어버린 물방울 표면에 추가로 수증기가 얼어 들러붙게 됩니다.그리고 다시 상승기류를 이겨낼 정도로 충분히 성장하고 무거워지면 하강하기 시작하는데, 그대로 낙하한다면 작은 우박이 되지만 다시 상승기류를 타면 더욱 크게 성장하여 대형 우박이 되어 떨어지게 됩니다.
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불꽃은 색상마다 온도가 다른 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.불꽃의 색상은 그 온도에 따라 달라지는데, 이는 불꽃이 공기를 가열하면서 방출하는 빛의 파장이 온도에 따라 다르기 때문입니다.불꽃의 색을 결정하는 것은 온도로, 파랗게 보이는 영역은 충분한 산소와 열로 완전 연소에 가까운 반응이 일어나는 것으로 이 때의 온도는 1400도로 가장 높습니다.반면에, 가장 밝은 노란 영역의 온도는 1200도로, 열과 산소가 충분치 않아 불완전 연소가 일어납니다. 불꽃의 안쪽은 더 낮은 온도인 800도를 가지며, 이 영역에서는 산소가 희박하기 때문에 기화된 파라핀 왁스가 타지 않은 채로 축적되는 것이죠.
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레이저의 원리는 어떤원리이며 최대 어디까지 갈 수 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.레이저는 '유도방출광선증폭(Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation)'의 머릿글자로, 원자나 분자 내부에 축적된 에너지를 집약적으로 뽑아내는, 긴밀히 결합된 광선입니다.원자 안의 전자는 외부에서 빛이 입사되면 원자의 에너지 상태가 바뀌고, 이를 통해 전자는 에너지가 높은 상태로 이동합니다. 그리고 이 상태의 전자는 흡수한 에너지 양에 따라 에너지 준위가 오릅니다. 이후 전자는 자연 방출을 통해 에너지를 방출하며, 이때 발생하는 빛이 레이저입니다.레이저는 일반적인 빛과 차이가 있는데, 레이저는 지향성이 높은 빛을 발사하고 이 빛은 거의 확산되지 않은 채 똑바로 뻗어 나갑니다.레이저의 최대 거리는 레이저의 파장과 레이저를 발사하는 장비의 성능 등에 따라 달라집니다.만일 일반적인 고출력 레이저의 경우 몇 km에서 10 km 이내 정도로 발사 거리가 제한될 수 있으나 광학 레이저와 같은 저출력 레이저의 경우에는 거리 제한이 거의 없을 수 있습니다.
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원자력발전소는 어떠한 원리로 전기를 만드나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.원자력 발전은 물을 끓여서 증기를 만들고 이 증기로 터빈과 발전기를 돌려 전기를 생산합니다.사실 일반 화력발전방식과 다른 점은 화력 발전은 화석연료를 연소시켜 발생하는 열로 물을 증기로 만들지만 원자력발전은 우라늄을 원료로 하여 핵분열 할 때 발생하는 열로 물을 증기로 만든다는 점입니다.즉, 원자력 발전은 우라늄의 핵분열에서 발생하는 막대한 에너지로 물을 증기로 바꾸어 발전을 하는 것이죠.방사능 노출에 대한 위험은 항상 있습니다.
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흡열반응을 하면 주변의 열을 흡수해서 주변이 시원해진다고 하는데 흡수된 열은 어디로 가나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.흡열반응은 주변의 열을 흡수하여 반응에 참여하는 물질이 에너지 상태를 바꾸는 과정입니다.이때 흡수된 열은 물질의 분자나 원자의 운동에너지로 변환되어, 그 물질의 온도를 높이거나 물질의 상태를 변화시키는 데 사용됩니다.예를 들어, 얼음이 녹을 때 주변의 열을 흡수하여 얼음의 분자가 고체 상태에서 액체 상태로 변화하는 것이 흡열반응의 가장 대표적인 반응이죠.따라서 흡열반응이 일어나면 주변의 온도가 낮아지는 현상을 느낄 수 있는 것입니다.
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