질소 기체 반응성이 낮은 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.질소 기체의 반응성이 낮은 주된 이유는 질소 분자의 안정성 때문입니다.질소 분자는 두 개의 질소 원자가 서로 강한 삼중 결합으로 연결되어 있습니다. 이 삼중 결합은 매우 강력하기 때문에 이를 분리하고 반응하기 위해서는 높은 에너지를 필요로 하는데, 이 때문에 질소는 다른 물질들과 쉽게 반응하지 않는 것입니다.따라서 질소는 상대적으로 안정적인 상태를 유지하며, 이는 질소가 대기 중에서 가장 많은 비중을 차지하는 원인 중 하나이기도 합니다.
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인공위성의 궤도 조정은 어떻게 이루어지나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.인공위성의 궤도 조정은 주로 두 가지 방법으로 이루어집니다.높이를 조절하는 고도조정과 적도면과 위성의 귀도가 이루는 각인 경사각 유지입니다.그 방식은 약간의 물리적인 힘을 가하는 방식인데, 자체 분사장치를 이용하는 경우가 많습니다.이러한 조정은 위성의 임무와 궤도 유형에 따라 달라집니다. 지구관측위성이나 첩보위성은 지구 표면을 관찰해야 하기 때문에 낮은 궤도를 도는 반면 위치정보위성과 같은 항법위성은 지구에 있는 건물의 위치나 이동수단의 경로를 알려줘야 하기 때문에 고도 약 2000~3만km 사이인 중궤도에 위치해있습니다.
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염분비 일정의 법칙은 모든 바다에서 동일하게 적용되는 것인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 그렇습니다.염분비 일정의 법칙은 바닷물 1kg에는 평균적으로 염분이 35g 들어있지만, 전 세계의 모든 바다는 염분의 양이 다르다는 것을 기반으로 합니다.그러나 용해되어 있는 염류 사이의 비율은 일정하며, 이를 염분비 일정의 법칙이라고 합니다. 이는 해수가 상당히 오랜 시간에 걸쳐 순환하며 잘 섞였기 때문에 세계 여러 바다에서 염분비가 일정하게 유지되는 것입니다.이 법칙은 1884년 스코틀랜드의 화학자 윌리엄 디트마르가 1873년부터 1876년까지의 챌린저 탐사 도중 얻은 전 세계 77개 해역의 염분비 자료를 조사하여 발견한 것입니다.그래서 염분비 일정의 법칙에 따라, 바닷물의 주요 성분 중 하나의 농도만을 측정해도 모든 염분의 양을 알 수 있는데, 가령 염소를 기준으로 했을 때, 해양학자 마르틴 크누센은 1889년 'S=1.80655×Cl'식을 제시했습니다.여기서 S는 전체 염분의 비율을, Cl은 염소의 비율을 하는며 단위는 모두 퍼밀입니다. 이 공식은 1962년 JPOTS에서 크누센의 식에 새로운 비례상수를 붙여 약간 수정되었는데, 간단하게 말하면 염분의 총량은 염소의 약 1.8배배라는 것입니다.
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해양생물 중 표영생물과 저서생물은 어떤 차이인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.표영생물은 표영환경계에서 떠다니거나 헤엄치며 생활하는 생물을 말합니다.표영생물은 크게 수표생물, 플랑크톤, 유영동물로 구분할 수 있으며, 주로 연안, 외양역의 표층, 중층, 심층에 등의 물로 이루어진 생태계를 말합니다.반면에 저서생물은 수저에서 살고 있는 생물로, 물속에서 떠다니는 플랑크톤, 물속을 헤엄치는 넥톤에 대응되는 말이기도 합니다. 저서생물은 담수와 바다에도 있고, 동식물도 포함됩니다. 즉, 저서생태계는 저서와 해저 등의 바다의 바닥 부분에 해당하는 생태계를 뜻합니다.따라서, 표영생물과 저서생물의 가장 큰 차이는 그들이 해양에서 어디에 서식하는지에 있으며, 간단히 표영생물은 물 속에서 떠다니거나 헤엄치는 반면, 저서생물은 바다의 바닥에서 생활하는 생물을 뜻하죠.
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속력은 양수이거나 0, 속도는 음수와 양수와 0으로 대응되는 개념일까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 그렇습니다.물리학에서 속력은 스칼라 값으로, 그것은 항상 0이상의 수이며 이는 운동하는 물체의 속도의 크기를 나타냅니다.반면에 속도는 벡터 값으로, 방향성을 가지고 있습니다. 따라서 속도는 양수, 음수, 0이 될 수 있습니다.즉, 속도가 양수인 경우, 물체는 참조점에 대해 양의 방향으로 이동하고 있음을 나타내고, 속도가 음수인 경우, 참조점에 대해 음의 방향으로 이동하고 있음을 나타내며, 속도가 0인 경우, 물체는 참조점에 정지 상태에 있음을 나타냅니다.따라서, 속력과 속도는 서로 관련이 있지만, 그들은 서로 다른 개념입니다.
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은하 밖에서 발생한 감마선 폭발이 지구에도 영향을 주나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 은하 밖에서 발생한 감마선 폭발이 지구에 영향을 줄 수 있습니다.감마선 폭발은 우주에서 가장 밝은 전자기 복사 현상 중 하나이며 그 에너지는 태양이 10억 년 동안 낼 수 있는 에너지를 수 초에 걸쳐 방출하기 때문에 감마선 폭발의 영향권에 지구가 포함된다면 지구의 오존층이 최대 절반쯤 고갈될 수 있으며 이로 인해 태양의 강력한 자외선이 바다와 호수 수면 근처에 있는 해양 생물체와 지상의 생물체에게 피해를 미칠 수도 있습니다.그러나 이러한 감마선 폭발은 매우 드문 현상으로, 지구에서 10파섹 이내의 거리에서 약 2억 4천만 년마다 한 번씩 발생한다고 알려져 있습니다.
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수도계량기 별침 돌아가는 원리랑
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.수도계량기의 별침이 도는 것은 물이 사용되거나 배관에서 누수가 발생할 때 나타나는 현상입니다.별침의 회전 속도는 물의 사용량이나 누수량에 따라 달라집니다. 그러나 별침의 수가 많다고 해서 더 많이 누수되는 것은 아니며 별침의 수는 수도계량기의 디자인이나 모델에 따라 다를 수 있습니다.다만, 말씀하신 것이 회전수를 말한다면 회전수가 많다면 사용이나 누수가 의심되고 특히 누수가 의심될 경우 모든 수도꼭지를 잠그고 별침이 계속 도는지 확인해 보는 것이 좋습니다.
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유선 전자제품 오래 방치하면??
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.유선 키보드와 같은 경우는 배터리를 사용하지 않기 때문에 오래 방치하더라도 배터리 방전과 같은 문제는 일어나지 않습니다.그러나 오래 방치하면 다른 문제가 발생할 수 있습니다.전자제품은 오랫동안 사용하지 않으면 내부의 전자 부품이나 회로가 저하될 수 있습니다. 또한, 습도나 온도 등에 의해 부품이 손상될 수 있습니다.또한, 전자기기를 오래 사용하지 않으면 기기의 메모리에 문제가 생길 수 있습니다. 전자칩에는 Ram, Rom이라는 메모리가 있는데, 전자기기를 끄더라도 내장 배터리에서 전기가 공급되어야 Rom메모리에 기억되어 있는 정보가 살아있고 정상기능을 할 수 있습니다.따라서, 오래 사용하지 않을 전자제품은 적절한 조건에서 보관하고, 정기적으로 확인하는 것이 좋습니다.
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블루투스는 어떻게 해서 상호간에 통신이되는건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.블루투스는 1994년에 에릭슨이 개발한 개인의 근거리 무선 통신 산업 표준입니다.ISM 대역에 포함되는 2.4~2.485GHz 단파 UHF 전파를 이용하여 전자 장비 간의 짧은 거리의 데이터 통신 방식을 구현한 것입니다.블루투스의 무선 시스템은 ISM 주파수 대역인 2402~2480MHz에서 1MHz당 79개의 채널을 사용합니다. 그러나 이 주파수는 WiFi나 전자레인즈 등과 동일한 주파수를 사용하기에 혼선의 가능성이 있습니다.그렇지만, 실질적으로는 블루투스는 WiFi와 데이터간섭은 없는데요, 이는 주파수 도약, 일명 호핑이라는 기술을 이용하여 주파수 내 여유로운 채널을 이용하여 데이터를 전송하고, 주파수 분할을 통해 간섭을 피하고 있기 때문입니다.블루투스는 기기간 마스터와 슬레이브 구성으로 연결되는데, 마스터 기기가 생성하는 주파수 호핑에 슬레이브 기기를 동기화 하지 못하면 통신이 이루어지지 않습니다. 또한 하나의 마스터 기기에는 최대 7대의 슬레이브 기기를 연결할 수 있으며, 마스터 기기와 슬레이브 기기의 통신만 가능할 뿐 슬레이브 기기 간의 통신은 불가능 합니다.
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바다에서 스노쿨링 할때 구명조끼 안하면 몸이 가라앉나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.구명조끼를 착용하지 않고 바다에 떠 있을 때, 몸이 긴장하면 가라앉을 수 있습니다.사람의 몸은 물보다 약간 더 무거운 편이며 그나마 바다에서는 소금성분으로 부력이 크지만, 그럼에도 불구하고 몸을 이완하지 않고 긴장하면 가라앉을 수 있습니다.반면에, 당연하지만 몸이 긴장해도 구명조끼를 착용하면 바다에서 몸이 뜰 수 있습니다. 구명조끼는 착용자를 물 밖으로 밀어내는 부력을 제공하여 사용자가 물 위에 떠 있을 수 있게 해주는 것이죠.
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