담배, 간접흡연과 직접흡연중 몸에 더 해로운것은
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.직접적으로 담배를 피우는 것과 간접적으로 담배 냄새를 맡는 것 모두 몸에 해롭습니다.우선 직접적으로 담배를 피우는 경우, 담배의 각종 독성물질과 발암물질은 우리 몸의 모든 세포와 장기에 피해를 줍니다. 간접적으로 담배 냄새를 맡는 경우에도 흡입된 연기에는 수많은 유해물질이 함유되어 있는데, 발암성 물질인 비소, 벤젠, 크롬, 부타디엔 등이 있습니다. 이런 유해물질에 지속적으로 노출되면 비흡연자도 폐암, 후두암 등이 발생할 수 있는 것으로 알려져 있습니다.따라서, 직접적으로 담배를 피우는 것과 간접적으로 담배 냄새를 맡는 것 모두 건강에 해로우며 어느 것이 더 해롭다고 단정적으로 말하기는 어렵습니다.왜냐하면 노출되는 담배 연기의 양, 빈도, 그리고 개인의 건강 상태 뿐만 아니라 담배에 사용된 필터 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있기 때문입니다.
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인공수정으로 출산하게 되면 쌍둥이가 많은 이유가 무엇때문인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다인공수정으로 쌍둥이가 많이 태어나는 이유는 여러 가지입니다.그 중 가장 큰 이유는 여러 개의 배아 이식하기 때문입니다. 인공수정에서는 여러 개의 배아를 만들고, 이 중 하나 혹은 몇 개를 자궁에 이식합니다. 이 때 만들어진 다른 배아들도 자궁 내에서 발달할 가능성이 있으며, 이러한 배아들이 발달하여 쌍둥이 이상의 다수 태아를 낳을 수 있는 것이죠.이는 체외수정 시술을 진행할 경우, 임신 확률을 높이기 위한 방법이기도 합니다.
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태양열 발전의 원리는 무엇인가요
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.태양열발전은 태양에서 받는 에너지 중 열에너지를 이용 물을 끓여 증기를 발생시켜 열교환기를 이용해 전기에너지를 생산합니다. 흔히 사용하는 화력 발전 시스템의 연료만 태양열로 바뀐 것입니다.하지만 태양광 발전은 약간 다른데요, P형 반도체와 N형 반도체 2종류의 실리콘 반도체를 겹친 구조로 되어 있는 태양광전지에 태양광이 쬐어지면, 태양광이 가지고 있는 에너지에 의해 태양광전지에 정공과 전자가 발생합니다. 이때 정공은 P형 반도체 쪽으로, 전자는 N형 반도체 쪽으로 모이게 되어 전위차가 발생하고, 그로 인해 전류가 흐르게 되는 것이죠.
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두꺼운 옷을 몇 개 입는 것보다 왜 얇은 옷을 여러개 입는 것이 더 보온효과가 뛰어난 것인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.얇은 옷을 여러 겹 입는 것이 더 따뜻한 이유는 옷 사이 공기층 때문입니다.옷과 옷 사이에 형성되는 공기층은 열이 빠져나가는 것을 차단해주는 역할을 합니다. 옷감은 부피의 60~90%가 공기로 되어 있습니다. 옷과 옷 사이의 공기까지 포함하면 더 많은 공기가 옷 속에 존재하게 되고 공기층이 더 많을수록 따뜻해지는 원리에 따라 두꺼운 옷 한 벌을 입는 것보다 여러 겹의 옷을 겹쳐 있는 것이 어려 겹의 공기층이 형성돼 옷과 옷 사이에 보온 층이 생겨 보온 효과가 커지는 것입니다.다만 무조건 여러 겹을 입는다고 해서 다 따뜻한 것은 아니라 제대로 된 여러겹을 입어야 보온 효과를 얻을 수 있으며 옷을 너무 많이 겹쳐 입을 경우 오히려 공기층이 압축돼 찌그러질 수도 있습니다.
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태양은 어떤 변광성인가요?????
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.말씀처럼 태양은 실제로 광도가 변하는 성질을 가지고 있습니다.그리고 이 변화는 주로 11년 주기인 태양주기에 따라 일어나며, 전체 광도의 0.1%수준이며 이러한 변화는 태양의 흑점과 백반의 구조 변화에 의해 일어납니다. 그러나 이 변화는 매우 작기 때문에 변광성으로 분류되지는 않습니다.변광성은 별이 팽창과 수축을 되풀이하거나, 짧은 시간 동안에 폭발적으로 밝기를 바꾸는 성질을 가진 별을 의미합니다.따라서 태양의 광도 변화는 변광성의 그것과는 다르며, 태양은 변광성으로 분류되지 않는 것입니다.
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바오밥 나무는 잎이 거의 없이 어떻게 광합성을 하고 큰 줄기를 유지할 수 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.바오밥 나무는 물이 부족한 건조한 기후에 적응하기 위해 특별한 기능을 가지고 있습니다.바오밥 나무는 광합성 작용시 줄기 안에 저장한 물을 아주 조금 사용하고, 생체 리듬을 아주 느리게 해서 천천히 자라며, 물을 찾아 뻗어 나가는 크고 튼튼한 뿌리를 가지고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 바오밥 나무는 잎이 거의 없음에도 불구하고 광합성을 하고 큰 줄기를 유지할 수 있는 것입니다.즉, 광합성에는 물이 필요한데 건조한 환경에 자라는 바오밥 나무이기에 물의 사용을 줄이기 위해 잎이 많지 않고 천천히 자라며 건조한 환경에서도 생존하고 번성할 수 있는 것입니다.
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희토류 대체 물질 뭐가 있죠??
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.희토류를 대체할 수 있는 물질로는 말씀하신 '테트라테나이트'와 '코어-쉘 섬유'구조의 나노 자석이 있습니다.우선 테트라테나이트는 영국 케임브리지대 연구진이 개발한 희토류를 원료로 하는 기존 영구 자석을 대체할 물질입니다. 이 물질은 운석에서 발견되는 영구 자석과 비슷한 성질의 물질인 '테트라테나이트’를 지구에서 재현하는 기술을 고안한 것으로 철과 니켈 합금에 인을 첨가하여 테트라테나이트를 재현하는 방식입니다.그리고 코어-쉘 섬유구조의 나노 자석은 한국의 좌용호 한양대 교수 연구팀이 개발한 희토류 사용을 줄이면서도 더 강한 자성을 띠는 나노 자석 물질입니다. 이 나노 자석은 기존 희토류 영구자석을 대신할 수 있는 새로운 ‘코어-쉘 섬유’구조를 가지고 있는 특징이 있으며 현재로도 개발연구중입니다.현재로서는 이 두 가지 물질이 희토류를 대체할 수 있는 가능성을 보여주고 있습니다.
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부엉이방귀 또는 소나무 혹병이 생기는 이유가 궁금합니다.
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.소나무 혹병은 병원균인 'Cronartium quercuum'에 의해 발생합니다.이 병원균은 소나무류와 참나무류를 기주교대하는 이종기생균으로, 나무의 가지나 줄기에 다양한 크기의 혹을 형성하며, 병든 나무는 고사하지는 않지만 혹이 형성된 병든 부위의 표면은 거칠고 조직이 연약하여 강한 바람 또는 폭설 등에 의하여 부러지기 쉽습니다.병원균은 2월에서 4월에 걸쳐 소나무 줄기에 생긴 혹의 표면에서 오렌지색 혹은 황갈색의 물엿같은 점액이 나옵니다. 이어서 4~5월경 혹의 표면이 거칠게 갈라지면서 갈라진 틈새로부터 노란가루의 녹포자가 비산하여 중간기주인 참나무속 수목의 잎에 침입하게 됩니다. 참나무에서는 5~6월경 잎 뒷면에 노란색의 여름포자가 생기며, 8~9월에는 여름포자가 소실되고 실모양의 흑갈색 겨울포자가 잎 뒷면을 뒤덮으며 월동하게됩니다. 이듬해 봄에 겨울포자가 발아하여 담자포자를 형성하고, 이 담자포자가 날아가서 소나무를 침해하며, 1~2년 만에 혹을 만들게 됩니다.
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기억 형상학급이라는 것은 도대체 무엇으로 만들어지는 것인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.형상기억합금은 다른 모양으로 변형시키더라도 가열에 의하여 다시 변형 전의 모양으로 되돌아오는 성질을 가진 합금을 말합니다.형상기억합금은 티타늄니켈 합금이 대표적이며, 그 밖에 동계의 합금이 연구, 개발 중에 있다고 합니다. 즉, 원래 있던 금속이 아니라 새롭게 만들어낸 금속입니다.형상기억합금의 원리는 '상 변화'라는 현상에 기반합니다. 이 변화는 적절한 온도에서 발생하며, 이를 통해 합금이 두 가지 서로 다른 결정 구조를 가질 수 있습니다. 마르텐사이트 상 상태에서는 합금이 매우 변형 가능하며, 저온에서 이 상태가 나타납니다. 이 형태를 임의로 바꾸면 그 형태를 유지합니다. 하지만 오스테나이트 상 상태에서는 합금이 원래의 형태로 돌아갑니다. 이는 높은 온도에서 나타나며, 합금이 이전에 가지고 있던 '기억된' 형태로 되돌아가는 것이죠.즉, 형상기억합금은 변형 온도 이하에서 힘을 가하면 원자의 배열이 달라졌다가, 다시 가열하여 변형 온도에 이르면 원래의 원자 배열로 되돌아가 모양이 복원되는 원리로 작동하는 것이며 이러한 원리는 주로 상전이와 결정 구조 변화에 의해 이루어집니다.
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도파민이 분출하는 원리는 어떻게 되나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.도파민은 신경전달물질로서 뇌의 특정 영역에서 분비되며, 다양한 자극에 의해 촉발됩니다.어떤 경험은 뇌의 특정 영역의 신경세포를 자극해 화학적 신호를 뇌의 다른 영역으로 전달하고, 반복된 경험은 다양한 도파민 경로를 만들고 그런 경험은 과거 기억과 연결됩니다.이렇게 연결된 경로는 현재 하고 있는 일과 과거의 기억 간에 강력한 연결을 형성하고 이것이 행동을 촉발하는 동인이 되는데, 즐거웠거나 보상이 컸던 경험은 반복하고 그 반대의 경험은 회피합니다.즉, 도파민은 우리가 즐거움이나 행복을 느끼게 하는 뇌의 '보상 시스템'과 관련되어 있습니다. 이 보상 시스템은 다양한 자극에 의해 활성화되며, 이러한 자극에 대한 보상을 예측할 뿐만 아니라 그 예측의 성공 여부에도 관여하게 됩니다.그렇기 때문에 도파민은 우리가 즐거움을 느끼는 데 중요한 역할을 하는 것입니다.
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