현재 지구의 기술로 가장 멀리 보낸 탐사선은 어디까지 날아갔나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.현재까지 지구에서 가장 멀리 간 탐사선은 '보이저 1호’입니다.보이저 1호는 지금까지 지구에서 보낸 우주선 중 가장 멀리 날아간 무인 탐사선으로, 목성부터 다양한 행성과 위성들의 사진, 자료들을 보내오고 있습니다.현재 보이저 1호는 현재 지구에서 약 234억9천만㎞ 떨어진 곳에 위치해 있는데 이는 태양에서 지구까지 거리의 157배에 해당하는 거리입니다.
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식물이 피톤치드를 왜 발생시키는 것이고, 어떻게 발생하나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.피톤치드는 식물이나 나무가 방출하는 휘발성 물질입니다.이 물질은 식물이 병과 해충, 곰팡이 등의 외부 침입으로부터 식물 자신을 보호하기 위해 생성되며, 피톤치드의 주성분인 테르펜과 멘톨은 이런 방어 메커니즘에서 발산되는 대표적 물질들입니다.나무의 경우, 잎과 줄기, 뿌리 등 거의 모든 부위에서 피톤치드를 내뿜으며 나무가 많은 산림에 들어가면 피톤치드 향을 많이 느낄 수 있습니다. 이러한 이유로 '산림욕'이 생겨났습니다.
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고생대 말 판게아가 형성됐는데 그 전에는 육지가 없었나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.고생대 이전에도 육지는 존재했습니다.지구에 생명이 출현한 명왕누대 후반부터 약 5억 년 전인 고생대 초까지 모든 생물은 바다에서 살았으며, 이 시기의 육지는 황량했을 것으로 추정되며, 신원생대가 끝날 무렵에는 지의류와 같은 생물들이 바닷가에 있는 바위나 돌을 덮고 있었을 가능성도 있습니다.그러나 이후에 식물이 먼저 육상으로 진출하고 동물이 뒤따라 육지에서 생활한 것으로 추정됩니다. 이러한 변화는 고생대 동안 계속되었으며, 고생대 말기에는 모든 대륙이 하나의 초대륙인 판게아로 합쳐진 것으로 추정합니다.따라서 고생대 이전에도 육지가 존재하였지만, 그 위에서 생명체가 활동하기 시작한 것은 고생대부터로 추정하며 화석도 고생대부터 나타난 것으로 추정되는 것이죠.
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과학적인 관점에서 ‘토마토’의 분류는?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.과학적으로 토마토는 과일입니다.토마토는 꽃에서 발달한 씨방이나 씨방과 연관된 기관이 맺어지는 열매이기 때문에 식물학적으로 과일의 특징을 가지고 있습니다.하지만 토마토는 식사의 일부로 먹거나 요리에 사용되기 때문에 식탁에서는 채소로 취급되기도 해서 토마토는 열매채소라고도 불리며, 과채류라는 분류에 속합니다.참고로 과채류는 열매를 식용으로 쓰는 채소로, 수박, 참외, 멜론 등도 과채류에 포함됩니다.
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냉방기의 폐열을 온수로 만들어 사용하는 연구가 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 냉방기의 폐열을 온수로 활용하는 연구가 있습니다.우리나라의 한국생산기술연구원에서는 저온 폐열을 이용한 저전력 흡착식 냉방시스템을 개발하였는데, 이 시스템은 폐열을 활용하여 물을 냉매로 사용하는 '흡착식 냉방기'방식으로, 이는 친환경 냉방시스템으로 주목받고 있습니다.또한, 경상대학교 대학원에서도 열간 단조 공정의 폐열을 이용한 온수 획득에 관한 연구를 수행하였으며 이 연구에서는 소형 보일러의 폐열을 회수하여 온수를 얻는 방법에 대해 연구, 다양한 보일러 용량에 대한 폐열 회수 효율성을 검증하기도 하였습니다.
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술을 먹으면 초기엔 잠이 잘들지만 이후 깊은잠을 못자는 이유가 무엇인가요
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.술을 마시면 초기에는 잠이 잘 오는 이유는 알코올이 몸속에 들어오면 뇌의 서파 수면, 즉 깊은 잠을 유도하는 부위를 활성화시키기 때문입니다. 그러나 술은 수면의 질을 떨어뜨립니다. 술을 마시고 6시간쯤 뒤에 알코올이 분해되는데, 이 과정에서 각성을 일으켜 깊은 잠을 잘 수 없게 만들죠. 또한, 가바 때문에 이완된 기도 근육은 코골이와 수면무호흡증의 원인이 되기도 합니다.이로 인해 깊은 잠을 못 자는 것뿐 아니라 수면장애까지 겪게 되는 것입니다.
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큰 소리가 아님에도 불구하고 소리로 촛불을 끄거나 유리잔을 깨뜨리는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.소리로 촛불을 끄거나 유리잔을 깨뜨리는 원리는 공명과 진동에 기반합니다.강력한 소리는 매질인 공기를 진동시키키고, 진동된 공기가 촛불을 끄게 되는 것입니다.그리고 유리잔이 가진 고유 진동수와 같은 진동수의 소리를 유리잔에 들려주면, 유리잔이 크게 떨리다가 깨지게 됩니다. 이 때, 적용되는 공명이란 특정 물체나 시스템이 가지고 있는 고유의 진동수에 맞는 주파수의 외부 힘을 받았을 때 그 진동이 크게 증폭되는 현상을 말합니다.따라서, 이러한 현상은 소리의 크기보다는 진동수가 중요한 역할을 합니다.
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RF 고주파 안전 기준 측정값 궁금합니다
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.고주파에 대한 안전 측정값은 국가, 기관, 그리고 측정하는 주파수 대역에 따라 다르게 정해지는데 일반적으로, 각 기관이나 국가는 고주파 노출에 대한 안전 기준을 설정하고, 이를 바탕으로 측정값을 제공합니다.그래서 말씀하신 0.15나 0.3과 같은 구체적인 수치는 특정 주파수 대역에 대한 안전 기준일 수 있습니다. 그래서 정확한 수치를 말씀드리려면 측정하려는 주파수 대역, 측정의 목적 및 환경 등에 따라 달리 말씀드려야 합니다.또한, 국제 기준이 국내 기준보다 더 적합하다고 판단하는 것은 상황에 따라 다른데요, 각 기준은 해당 지역의 환경, 기술 수준, 보건 및 안전 관련 법규 등을 고려하여 설정되므로, 어떤 기준이 더 적합한지는 개별 상황과 목적에 따라 달라집니다.
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콘크리트가 지속적으로 뜨거운 열에 노출되면 어떤 변화가 일어나나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.콘크리트는 지속적으로 뜨거운 열에 노출되면 균열이 발생할 수 있습니다.이러한 균열은 구조물이 파손되는 원인이 될 수 있으며, 내부 철근의 부식을 촉진하여 철근콘크리트 구조물의 내력 또는 내구성을 저하시키고, 누수현상을 일으키거나 외관을 현저하게 손상시킬 수도 있습니다.특히, 콘크리트의 건조수축 균열을 최소화하기 위해 단위수량을 감소시키거나, 팽창재나 수축저감제를 사용하는 등의 대책이 필요하고 이를 위해 사용하는 것이 철근입니다.
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수소라는 것은 폭발위험이 큰 물질인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.수소는 공기보다 14배나 가볍기 때문에 누출되는 순간 공기 중으로 빠르게 확산되며, 이로 인해 화학적 폭발이 일어날 가능성은 낮습니다. 즉, 수소의 질량은 공기의 14분의 1 정도로, 누출되면 빠르게 날아가 버리며, 설령 불이 붙더라도 다른 곳으로 번질 틈도 없이 순식간에 타고 사라져 버립니다.그러나 수소는 폭발범위가 넓고 폭발규모가 커서, 공기 중 수소 농도가 많아도 폭발하고, 적어도 폭발합니다. 이는 우리가 위험하다고 생각하는 액화천연가스 보다 폭발범위가 7배나 넓으며, 메탄이나 프로판 등 다른 연료보다 쉽게 불이 붙고, 불이 붙으면 LNG보다 10배나 큰 대규모 폭발이 발생할 수 있는 것이죠.다만, 말씀하신 수소폭탄은 이런 수소가 아니라 수소가 헬륨이 되는 핵융합반응을 이용한 일종의 핵폭탄입니다.
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