탄산음료 먹고 물로 가글하고 30분뒤에 양치하라고 하던데 산성이 물로 가글 가면 없어지나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.물로 가글을 하는 경우 입안의 산성을 중화시켜주는 역할을 합니다.탄산음료의 경우 음료에 포함된 당분보다는 탄산에 의해 입안이 산성화되어 치아의 법량질에 손상을 주는 경우가 많습니다.이 때 물로 가글을 하면 구강 내 산성을 중화시켜주는 역할을 할 수 있습니다.
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유통기한 날짜는 어떻게 정해지는 건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.보통 식품의 유통기한은 식품 제조사에서 실험으로 식품이 정상적인 품질을 유지할 수 있는 기한을 알아내고 여기에 0.7~0.8의 유통 안전계수를 곱해 유통기한을 설정하게 됩니다.즉, 원료 하나하나의 유통기한이 아니라 해당 원료로 만들어진 제품의 유통기한을 정하는 것이죠.따라서 실험을 통해 제품이 정상적인 품질을 100일간 유지할 수 있다면 실제 유통기한은 100일에서 0.7~0.8을 곱한 70~80일이 되는 것입니다.
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전기 제품에 붙어있는 콘덴서는 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.콘덴서는 전기를 모으고 방출하기 위해서 사용하는 부품입니다.우리가 가끔 축전기나 캐퍼시터라고 부르는 부품도 콘덴서의 또 다른 이름이죠.콘덴서는 회로에 따라 다르게 사용되기는 하지만, 기본 기능은 백업, 디커플링, 커플링 등의 용도로 이용됩니다.즉, 콘덴서는 전하를 정해진 양만큼 저장하고 다시 방출하는 기능을 통해 직류 차단과 교류 통과, 축전지, 필터 등의 역할을 하는 것이죠.
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창조의 기둥은 어떻게 만들어진 것인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.창조의 기둥은 지구에서 약 7,000 광년 떨어진 독수리 성운의 성간가스와 성간먼지의 덩어리입니다.허블 우주망원경에 의해 촬영되며 알려진 것이죠.창조의 기둥이라는 이름은 이 가스와 먼지들이 새로운 별이 만들어지는 과정 중이기 때문에 붙여진 이름입니다.그리고 말씀대로 가장 긴 기둥의 길이가 약 4광년인데, 무엇인가 터지면서 만들어 진 것인지는 알지 못합니다. 다만 수소분자와 우주먼지에 의해 새로운 별이 만들어지는 중간 과정으로 추정하는 것이죠.
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생명분야 관련 혈액형이 어떻게 결정되고 유전적으로 어떻게 전달되는지 궁금해요.
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.혈액형은 적혈구 표면의 ‘당사슬’ 모양에 의한 항원항체의 형태로 결정됩니다. 일반적으로는 태어나며 결정된 혈액형은 평생 변하지 않습니다.우리가 흔히 접하는 ABO식 혈액형은 멘델의 유전 법칙에 따라 유전됩니다. 다만, 차이가 있다면 열성과 우성의 관계가 아닌 A, B, O 혈액형의 복대립 유전입니다.그리고 앞서 말씀드린 멘델의 유전처럼 혈액형 유전은 매우 단순한 유전 법칙과 연관됩니다.
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살찌는 이유가 몸안에 뚱보균이 있어서 그렇다는 말도 있는데 뚱보균이라는게 진짜 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.뚱보균은 있습니다.사실 좀 더 정확히 말씀드리면 뚱보균이란 우리 몸 장내 유해균 중 하나로 장에서 지방산을 생성, 당 발효를 증진시키는 '피르미쿠테스'라는 유해균을 말합니다.해당 균은 앞서 말씀드린대로 지방산과 당발효를 촉진하여 같은 양의 음식을 먹고도 더 살이 찌게 만듭니다.해당 유해균을 억제하려면 해당 균을 증식시키는 과당의 양을 줄이고 식이섬유, 프롤린 유산균 등의 섭취를 통해 장내 균을 바꿔줄 필요가 있습니다.
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자유로드롭을 타면 정말 짜릿한 느낌을 받습니다.
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.놀이공원마다 조금 다르긴 하지만, 최근 설비는 자기장의 원리를 이용하고 있습니다.자이로드롭에는 다수의 자석이 달려있으며 기둥에도 다수 금속판이 있습니다.그리고 이 자석과 금속판은 약간의 간격으로 떨어져 있어 자이로드롭이 떨어 질 때 금속판이 일시적으로 자기장을 형성 자이로드롭을 밀어내게 됩니다.이 때문에 자이로드롭이 서서히 속도를 줄이며 떨어지게 되는데요, 이런 자기장을 이용하는 이유는 만일 전기가 끊어지는 상황이 되더라도 자이로드롭의 브레이크 시스템이 정상적으로 자이로드롭을 멈추게 만들기 위함입니다.
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과일 등을 먹을 때 껍질을 같이 먹으라고 합니다.
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.껍질이 속살에 비해 일조량이 더 많기 때문입니다.그렇다 보니 우리가 많이 먹는 사과를 보면 껍질에는 항산화 성분으로 알려진 폴리페놀이 풍부하고, 근육을 강화하는 우르솔산 성분도 과일 속살에 비해 풍부한 편이죠. 이는 다른 과일도 비슷한 편입니다.하지만, 변비에 좋다는 셀룰로오스도 껍질에 풍부한 편이지만 소화가 잘 되지 않는 성분이기 때문에 소화에 어려움을 겪을 수도 있습니다.
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방파제 모양이 다 같은건 어떤 과학적인 이유가 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.아마 방파제에 사용되는 테트라포드를 말씀하시는 듯 합니다.테트라포드라는 이름은 사실 그 모양 때문에 생긴 이름입니다. 테트라포드는 영어로 Tetrapod라 하는데, pod는 뿔이라는 뜻이며 tetra는 4라는 의미입니다. 즉, 4개의 뿔이 달린 마름쇠 모양 구조물이라는 뜻이죠.테트라포드의 가장 큰 역할은 해안 쪽으로 오는 파도 에너지를 흡수하는 것입니다. 테트라포드를 쌓아 올리면 사방으로 뻗은 가지가 서로 얽히며 밀려오는 파도가 부딪혀 부서지는 효과를 높이게 됩니다. 또한 삼각뿔의 모양은 안정적인 무게중심 덕분에 시공도 용이하고 유지도 쉬운 편일뿐 아니라 4개의 뿔은 서로 맞물리는 구조라 경사면 설치도 쉬운 편입니다.이 때문에 대부분의 방파제에는 비슷한 모양의 테트라포드를 이용하여 만들어지는 것입니다.
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연료로만 보면 방귀는 고효율 연료가 될 수 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.고효율 연료가 아닙니다.방귀에서 연료로 사용할 수 있는 부분은 메탄입니다. 하지만, 방귀에 포함된 메탄의 양은 매우 적고 다양한 성분을 포함하고 있어 효율은 매우 나쁩니다.따라서 연료로 사용을 하려면 상당량을 수집하는 것은 물론, 충분한 정제과정을 거쳐야만 사용이 가능합니다.
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