우라늄이 칼로리가 높은데 칼로리가 높은이유가뭘까요
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.우라늄은 원자력 발전소에서 에너지원으로 사용됩니다.그리고 1그램의 우라늄에서는 석탄 3톤, 석유 9드럼에서 나오는 것과 같은 에너지를 얻을 수 있습니다.이러한 높은 칼로리는 우라늄의 핵분열 때문입니다.특히 우라늄235는 핵분열이 가능하지만, 자연상에서는 매우 적은 비율을 차지하기 때문에 정련하여 옐로케이크라는 농축우라늄을 만들어 사용합니다.
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레이더는 어떻게 이뤄져 있는건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.레이더란 전파의 직진성과 반사성, 등속성을 이용, 자신 주변의 해상 물표 및 지형의 위치와 형상에 관한 정보, 물표의 이동 상태에 관한 운동 정보 등을 탐지하는 장치입니다.좀 더 정확하게는 Radar는 'Radio Detection and Ranging'의 약자로 무선방향탐지기 혹은 고주파방향탐지기 같은 전파 탐지기의 일종이죠.
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진주의 색상이 다양하게 보이는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.진주의 색은 진주조개의 몸속에 들어온 이물질을 진주조개가 탄산칼슘으로 계속 뒤덮어 덩어리가 생기는 것입니다.그래서 진주의 색은 이물질의 종류와 진주조개의 몸속 성분에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다.또한 그런 성분에 의해 발생하는 빛의 굴절에 따라서도 말씀하신 은은한 빛깔이나 무지개 빛 등이 나타날 수 있는 것이죠.
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지구과학에 나오는 스넬의 법칙이 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.'스넬의 법칙'은 '굴절의 법칙'이라고도 하며 그 이름대로 굴절에 관한 물리 법칙입니다.이 법칙은 네덜란드의 수학자 빌러브로어트 스넬리우스의 이름을 따서 이름지어졌으며 프랑스에서는 데카르트의 법칙 또는 스넬-데카르트의 법칙이라고도 부릅니다.스넬의 법칙은 서로 다른 비전도성 매질의 경계에서, 입사각과 굴절각 간의 규칙을 정의한 법칙입니다. 매질A에서 매질B로 빛이 진행할 때, 입사각과 굴절각의 관계는 n1sin입사각 = n2sin굴절각이며 이때, n1과 n2는 각각 매질A, 매질B에서의 굴절률입니다.
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태양계의 행성의 크기가 제각각인 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.태양계의 행성들은 다양한 크기를 가지고 있으며 이는 태양계가 형성되는 과정에서 다양한 요인들이 작용하여 발생한 결과입니다.태양계의 형성 초기에는 태양 주변에 먼지와 가스로 이루어진 원반이었습니다.이 원반에서 먼지 입자들이 서로 충돌하고 결합하여 더 큰 입자들을 만들어내면서 행성이 만들어지기 시작했습니다. 이러한 과정에서 행성들이 형성되는 위치, 주변 환경, 그리고 충돌과 결합의 과정 등 다양한 요인들이 작용하여 행성들의 크기가 제각각인 결과가 나타난 것으로 추정하고 있습니다.하지만 이에 대한 정확한 이유는 아직 다양한 학설이 있으며 정확히 밝혀지지는 않았습니다.
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우주선에 탑승한 연구원들은 어떤식으로 운동을 하나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.우주선에 탑승한 연구원들은 우주선 내부에 설치된 특별한 운동기구로 다양한 운동을 합니다.연구원들은 근력운동과 유산소 운동은 물론이고 스트레칭이나 요가와 같은 운동도 가능합니다.이러한 운동은 연구원들의 건강을 유지하고 근육의 위축을 방지하는 데 중요한 역할을 하기도 하지만, 이런 운동의 가능 여부 역시 실험의 일환으로 진행되기도 합니다.
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오로라에서 관찰되는 빛은 어떤 요소로 구성되나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.오로라는 플라즈마 입자가 지구의 대기와 마찰하여 빛을 내는 광전 현상입니다.이런 플라즈마 입자는 주로 태양에서 방출된 것이 대부분인데, 태양풍을 따라 지구로 불어와 지구 자기장에 이끌려 극지방의 대기로 진입하는 것이죠오로라는 보통 지상에서 90 ~250km 상공에서 대기의 입자와 반응하며 거대한 커튼처럼 펼쳐지는 모양을 하며 나타납니다.
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눈에 보이지 않는 전기를 어떻게 사용할 수 있는 것일까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.전기는 눈에 보이지 않지만, 오래전부터 우리 주변에서 쉽게 느낄 수 있었습니다.전기의 발견은 고대 그리스에서 이루어졌습니다. BC 600년경 그리스의 탈레스는 호박이라는 보석을 통해 전기를 발견했는데요, 당시 탈레스는 우연히 호박을 모피에 문질렀다가 호박이 대전하여 가벼운 물체가 붙는 현상을 발견하였습니다.이러한 발견으로 인해 전기 사용에 대한 연구가 발전되어 왔으며 이후 많은 과학자들의 전기 연구를 바탕으로 전기를 사용할 수 있는 다양한 기술들이 개발되었습니다.
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일반 달과 슈퍼 블루문은 어떤 차이점이 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.슈퍼문은 지구와 달 사이의 거리가 가장 가까워질 때, 일반 보름달보다 크고 밝게 보이는 것을 말하며, 블루문은 한 달에 두 번의 보름달이 이어지는 현상입니다.그리고 말씀하신 슈퍼 블루문은 슈퍼문과 블루문이 동시에 발생하는 현상입니다.이 현상은 매우 드물기 때문에 다음 슈퍼블루문이 뜨는 때는 2037년 1월 31일입니다.
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은은 전도체로서 가치가 전혀 없는 것인지 궁금해요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.은은 전도체로서 매우 높은 가치가 있습니다.구리의 전도도를 100으로 봤을 때 은의 전도도는 106입니다. 즉 높은 전도도를 가집니다.하지만, 말씀대로 전자제품에 은을 잘 사용하지 않는 이유는 비싸기 때문입니다. 말 그대로 가성비가 너무 낮기 때문에 가격을 따지지 않고 전도도가 중요한 곳에서는 은을 사용하는 것이죠.
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