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평균 기온의 차이를 조사하려고 하는데 통계 관련 질문입니다 .
결론부터 말씀드려 7월 평균 기온 비교에는 t-test를, 5년간의 연평균 기온 비교에는 ANOVA를 사용하는 것이 낫습니다.t-test는 두개의 평균을 비교할 때 사용하는 통계적 분석 방법입니다. 2025년 7월과 2024년 7월의 평균 기온을 비교하는 것은 정확히 2025년 7월과 2024년 7월 이 둘의 평균을 비교하는 것이기에 t-test가 적합합니다.반면 ANOVA(분산분석)는 세 개 이상 평균을 비교할 때 사용하는 통계적 방법입니다. 2020년부터 2024년까지의 5개년 연평균 기온을 비교하는 것은 다섯 개를 비교하는 것이니 ANOVA가 적절하죠.
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생물·생명
25.08.16
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개 중에서는 왜 눈이 덮일 정도로 털이 긴 종도 있는 것인가요?
사실 해당 견종이 서식하는 지역에서는 단순히 생존에 불리하다고 말하기 어렵습니다.눈을 덮는 긴 털은 먼지나 바람, 햇빛, 그리고 나뭇가지 같은 외부 이물질로부터 눈을 보호하는 역할을 합니다.덥수룩한 털이 선글라스나 고글처럼 눈을 가려주어 시력을 보호하고, 특히 햇빛이 강한 환경이나 먼지가 많은 곳에서 생활하는 견종에게 유리하게 작용했을 수 있습니다.또한 삽살개와 같은 견종의 긴 털은 '이중모'로 되어 있습니다. 속털은 부드럽고 촘촘해서 체온을 유지해주고, 겉털은 길고 거칠어서 방수와 방풍 기능을 합니다. 이는 추운 겨울과 더운 여름을 모두 견딜 수 있게 해주는 중요한 생존 전략입니다. 물론, 눈을 가리는 털이 시야를 방해할 수 있지만, 전체적인 체온 조절이라는 더 큰 장점이 되었습니다.물론, 눈이 덮인 털은 위생 관리나 시야 확보에 어려움을 줄 수 있어 현대에는 정기적인 미용 관리가 필수적이죠.하지만 이러한 특징이 오랫동안 유지되어 온 것은 단순히 생존에 불리한 점만을 있는 것이 아니라, 서식 지역에서 생존에 있어 긍정적인 요인들이 있기 때문입니다.
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생물·생명
25.08.16
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이 식물의 이름은 뭔지요? 해수욕장에서 부유물로 발견했어요.
말씀하신 조릿대의 줄기로 보입니다.조릿대는 아시다시피 대나무의 일종인데, 주로 산과 들에서 자라며, 줄기는 가늘고 속이 비어있는 특징을 가지고 있습니다.아마 조릿대의 줄기가 부러져서 바닷물에 떠다니는 것으로 추측됩니다.
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생물·생명
25.08.16
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안녕하세요 야생호랑이는 세계적으로 얼마나 있을까요,?
야생 호랑이는 아시아 13개 국가에 주로 서식하고 있으며 세계자연기금(WWF)과 국제자연보전연맹(IUCN)의 보고에 의하면, 2023년 야생 호랑이 개체수는 약 5,574마리로 추정하고 있습니다.이는 이전 2010년의 3,200마리에 비해 크게 증가한 수치이지만 여전히 심각한 멸종위기종으로 분류되고 있습니다.국가별로는 인도 : 전 세계 야생 호랑이의 약 75%가 서식하며, 2023년 3,600마리 이상으로 추정됩니다.러시아 : 시베리아 호랑이의 주요 서식지로, 보호 정책으로 약 600마리까지 늘어난 것으로 알려져 있습니다.인도네시아 : 수마트라섬에 약 400~500마리의 수마트라 호랑이가 서식하는 것으로 추정됩니다.말레이시아 : 약 250마리의 말레이 호랑이가 서식하는 것으로 보고되어 있습니다.그 외에도 네팔과 방글라데시, 부탄, 중국, 미얀마, 태국, 라오스, 캄보디아, 베트남 등 다른 아시아 국가들에도 소수의 호랑이가 서식하고 있습니다.
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생물·생명
25.08.16
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FRAP과 FLIP의 원리는 어떻게 다른가요?
FRAP과 FLIP은 모두 세포막 인지질의 유동성을 측정하는 형광 현미경 기법이지만, 원리와 측정 방식에서 큰 차이가 있습니다. FRAP은 형광의 회복을, FLIP은 형광의 손실을 관찰하는 것이 핵심입니다.FRAP은 특정 영역의 형광 물질을 강한 레이저로 표백시킨 뒤, 시간이 지남에 따라 표백된 영역으로 주변의 표백되지 않은 형광 분자들이 확산해 들어와 형광이 회복되는 정도를 측정하는 기법입니다.FLIP은 특정 영역을 반복적으로 표백시킬 때, 표백된 영역에서 분자들이 빠져나가면서 표백되지 않은 다른 영역의 형광이 점차적으로 감소하는 현상을 측정하는 기법입니다.
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생물·생명
25.08.16
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막의 좌우유동성을 증가시키는 요인은 무엇이 있나요?
여러가지 요인이 있지만, 지질의 조성이나 온도, 콜레스테롤이 대표적입니다.먼저 인지질의 꼬리 부분인 지방산 사슬에 이중 결합이 많아질수록 지방산 사슬이 꺾이게 됩니다. 꺾인 사슬은 서로 촘촘하게 배열되기 어려워 막 분자들 사이의 간격이 넓어지고 유동성이 증가합니다. 반대로, 포화지방산은 꺾임이 없어 촘촘하게 배열될 수 있어 유동성이 낮아집니다.또한 지방산 사슬의 길이가 짧을수록 분자 간 상호작용이 약해져 결합력이 약해집니다. 이로 인해 인지질 분자들이 더 쉽게 움직일 수 있어 유동성이 증가합니다.그리고 온도가 올라가면 분자들의 운동 에너지가 증가하여 인지질 분자들이 더 활발하게 움직이게 됩니다. 이는 분자 간의 인력을 넘어선 힘으로 막을 더 유동적으로 만듭니다. 반대로 온도가 내려가면 막이 겔 상태로 굳어 유동성이 감소하게 됩니다.마지막으로 콜레스테롤도 온도에 따라 유동성에 다른 영향을 미칩니다.고온이라면 콜레스테롤은 인지질 분자들 사이에 끼어들어 분자들의 움직임을 제한하여 막의 과도한 유동성을 낮추는 역할을 합니다.하지만 저온에서 콜레스테롤은 인지질 분자들이 촘촘하게 배열되는 것을 막아 막이 굳는 것을 막고 유동성을 유지시켜 줍니다.다시 말해 콜레스테롤은 막의 유동성을 적절한 범위로 조절하는 완충제 역할을 하는 것입니다.
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생물·생명
25.08.16
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극야현상때보다 백야현상때 왜 자살율이 확 증가하는건가요
수면 부족 및 햇빛 부족으로 인한 정신적 스트레스를 원인으로 꼽고 있습니다.밝은 빛은 우리 몸의 멜라토닌 생성을 억제하는데, 멜라토닌은 수면을 유도하는 호르몬입니다. 따라서 밤에도 해가 지지 않으면 멜라토닌 분비가 원활하지 않아 불면증을 겪기 쉽습니다.수면 부족은 세로토닌과 같은 신경전달물질의 균형을 깨뜨려 불안, 우울감, 초조함을 유발할 수 있습니다. 백야 기간의 끝없는 낮은 신체 리듬에 혼란을 일으켜정신적 스트레스를 가중시키고, 이는 충동적인 행동으로 이어질 가능성을 높입니다.반면, 극야 기간에는 햇빛 부족으로 인한 계절성 정서 장애(SAD)가 흔하게 나타납니다. 이 시기에는 활동량이 줄고, 우울감과 무기력함을 느끼는 사람이 많아지지만, 수면 패턴은 오히려 규칙적으로 유지되는 경향이 있습니다. 밤이 길고 낮이 짧아지므로 자연스럽게 활동을 줄이고 휴식을 취하게 되면서, 수면 부족으로 인한 급격한 감정 변화보다는 만성적인 우울감을 겪는 경우가 많으며 충동적 행동으로 이어지는 수가 많지는 않습니다.
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생물·생명
25.08.16
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안녕하세요 야생호랑이는 세계적으로 얼마나 있을까요,?
세계자연기금(WWF)과 국제자연보전연맹(IUCN)의 자료에 따르면, 2023년 기준 전 세계 야생 호랑이 개체수는 약 5,574마리로 추정하고 있습니다.많이 적다고 생각하실 수도 있지만, 2010년의 3,200마리에 비해 크게 증가한 수치입니다. 그래도 여전히 심각한 멸종위기종으로 분류되고 있습니다.국가별로 본다면...인도 : 전 세계 야생 호랑이의 약 75%가 인도에 서식하며, 2023년 기준으로 3,600마리 이상으로 추정됩니다.러시아 : 시베리아 호랑이(아무르 호랑이)의 주요 서식지로, 보호 정책 덕분에 개체 수가 증가하여 약 600마리까지 늘어난 것으로 알려져 있습니다.인도네시아 : 수마트라섬에 약 400~500마리의 수마트라 호랑이가 서식하는 것으로 추정됩니다.말레이시아 : 약 250마리의 말레이 호랑이가 서식하는 것으로 보고되어 있습니다.그 외 네팔과 방글라데시, 부탄, 중국, 미얀마, 태국, 라오스, 캄보디아, 베트남 등 다른 아시아 국가들에도 소수의 호랑이가 서식하고 있습니다.
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25.08.16
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밀물과 썰물이 나타나는 원리는 무엇인가요?
밀물과 썰물은 달의 중력이 지구에 미치며 발생하게 됩니다.즉, 지구와 달이 서로를 끌어당기는 힘 때문에 지구의 바닷물이 달 쪽으로 부풀어 오르게 되고, 이 현상은 달의 인력이 가장 강하게 작용하는 달을 마주 보는 지구의 면과, 원심력 때문에 반대편에서도 동시에 나타나게 됩니다.
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생물·생명
25.08.16
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가을철에 단풍이 형성되는 원리는 무엇인가요?
여름에서 가을로 바뀌면서 나뭇잎의 색이 변하는 현상은 나뭇잎에 포함된 색소의 변화 때문입니다.먼저 엽록소는 나뭇잎을 초록색으로 보이게 하는 색소로, 광합성을 통해 나무가 에너지를 만드는 데 필수적인 역할을 합니다. 날씨가 추워지고 낮의 길이가 짧아지면 나무는 겨울을 준비하기 위해 잎으로 가는 양분과 물의 흐름을 줄입니다. 엽록소는 불안정한 색소이기 때문에 빛과 열에 의해 쉽게 분해되는데, 양분과 물의 공급이 줄어들면 분해되는 속도가 합성되는 속도보다 빨라져 초록색이 점차 사라지게 됩니다.엽록소가 사라지면 노랑색이나 주황색을 띠는 카로티노이드 색소가 드러나게 됩니다. 이 색소는 원래 엽록소와 함께 잎에 존재했지만, 엽록소의 강한 초록색에 가려져 보이지 않았을 뿐입니다. 참고로 카로티노이드 계열에는 당근의 주황색을 내는 카로틴, 옥수수나 레몬의 노란색을 내는 잔토필 등이 있습니다.그리고 가을에 볼 수 있는 빨간색이나 보라색은 안토시아닌이라는 새로운 색소 때문에 나타납니다. 다른 색소와 달리, 안토시아닌은 가을철 날씨가 맑고 건조하며 밤과 낮의 기온 차가 클 때, 잎에 남아있는 포도당이 햇빛을 받아 새롭게 합성됩니다. 이 색소는 햇빛으로부터 잎을 보호하는 역할을 하며, 단풍나무나 옻나무처럼 특정 수종에서 만들어지는 색소입니다.
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