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밤에 어두운곳에서 안보이다가 보이는 현상?
1. 어두운 곳에서 처음에는 보이지 않다가 시간이 지나면서 조금씩 보이기 시작하는 것을 암순응이라고 합니다. 암순응은 눈의 시세포가 빛에 적응하는 과정으로, 어두운 곳에서는 빛이 부족하기 때문에 시세포가 빛을 감지하기 어렵습니다. 하지만 시간이 지나면서 시세포가 빛에 적응하여 빛을 감지할 수 있게 됩니다.2. 어두운 곳에서는 빛의 양이 부족하기 때문에 처음에는 물체가 잘 보이지 않습니다. 하지만 시간이 지나면서 빛의 양이 조금씩 증가하면 물체가 조금씩 보이기 시작합니다.3.어두운 곳에서는 눈의 초점이 잘 맞지 않기 때문에 처음에는 물체가 흐리게 보입니다. 하지만 시간이 지나면서 눈의 초점이 조금씩 맞춰지면서 물체가 선명하게 보이기 시작합니다.4. 어두운 곳에서는 시야의 범위가 좁기 때문에 처음에는 물체가 일부분만 보입니다. 하지만 시간이 지나면서 시야의 범위가 조금씩 넓어지면서 물체가 전체적으로 보이기 시작합니다.이러한 이유로 밤에 어두운 곳에서 처음에는 보이지 않다가 시간이 지나면 조금씩 보이기 시작하는 것입니다.답변이 도움이 되셨다면 추천 부탁 드립니다. 감사합니다.
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지구과학·천문우주
24.04.14
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곤충은 꼭 머리 가슴 배로만 나눠지는 것인가요?
곤충은 일반적으로 머리, 가슴, 배의 세 부분으로 구분됩니다. 이는 곤충의 특징 중 하나이며, 대부분의 곤충이 이러한 구조를 가지고 있습니다.하지만 일부 곤충은 다른 방식으로 구분되기도 합니다. 예를 들어, 나비목 곤충은 머리, 가슴, 배 외에도 날개가 추가로 구분됩니다. 또, 일부 딱정벌레목 곤충은 머리와 가슴이 하나로 합쳐진 두흉부(頭胸部)라는 구조를 가지고 있기도 합니다.답변이 도움이 되셨다면 추천 부탁 드립니다. 감사합니다.
학문 /
생물·생명
24.04.14
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태양계 일정한 궤도로 돌고있다는데 사실인가요?
우리가 속한 태양계는 태양을 중심으로 일정한 궤도로 돌고 있습니다.태양계의 모든 행성, 위성, 혜성 등은 태양을 중심으로 공전하고 있습니다.이러한 공전은 태양계의 형성 과정에서 발생한 것으로 알려져 있습니다.태양계가 일정한 궤도로 돌고 있다는 것은 다음과 같은 근거를 통해 알 수 있습니다.1.천체의 위치와 운동을 관측하면, 천체가 일정한 궤도로 운동하고 있다는 것을 알 수 있습니다.이를 위해 천문학자들은 망원경과 위성 등을 이용해 천체를 관측합니다.2.수학적 모델링을 통해서도 태양계의 운동을 예측할 수 있습니다.수학자들은 물리학적 이론과 관측 데이터를 이용해 수학적 모델링을 수행합니다.답변이 도움이 되셨다면 추천 부탁 드립니다. 감사합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.20
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라이트 형제가 동력비행기 대신 글라이더를 사용한 이유는 무엇인가요?
라이트 형제와 초기 비행사들이 동력 비행기 대신 글라이더를 사용한 이유는 다음과 같습니다.당시 비행기 개발자들은 공기역학적 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 비행기를 설계했습니다. 글라이더는 엔진이 없기 때문에 공기역학적 원리를 이해하고 구현하기에 더 적합했습니다.그리고 초기 비행기 엔진은 출력이 낮고 신뢰성이 떨어졌습니다. 비행기 엔진의 무게도 무거워서 비행기의 성능을 저하시켰습니다. 글라이더는 엔진이 없기 때문에 이러한 문제를 피할 수 있었습니다.글라이더는 엔진이 없기 때문에 비행 실험을 하기에 더 용이했습니다. 비행사들은 글라이더를 이용해 다양한 조건에서 비행 실험을 하면서 비행기의 성능을 개선할 수 있었습니다.이러한 이유로 라이트 형제와 초기 비행사들은 동력 비행기 대신 글라이더를 사용해 비행을 했습니다.이후 엔진 기술이 발전하면서 동력 비행기가 본격적으로 개발되기 시작했습니다.답변이 도움이 되셨다면 추천 부탁 드립니다. 감사합니다.
학문 /
전기·전자
24.02.20
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준항성 천체는 무엇인지 설명 부탁드립니다.
'퀘이사(Quassar)'는 '준항성천체(Quasi-Stellar Objects)'라고 불립니다. 간단히 말해서 항성과 행성, 혜성과 같은 '천체'의 한 종류 입니다. 지구에서 관측 할 수 있는 가장 먼 거리(우주의 끝부분)에 있는 천체입니다.항성은 그 자체로 핵융합 반응을 일으켜 빛과 열을 방출하는 천체를 말합니다. 즉, 태양과 같이 스스로 빛을 내는 별들이 항성입니다.반면에 '준항성 천체'는 핵융합 반응을 일으키지 못하므로 스스로 빛을 내지 못하며, 그 크기나 질량이 항성에 준하는 천체를 말합니다. 이에는 갈색 왜성, 행성, 왜행성 등이 포함될 수 있습니다.갈색 왜성은 예를 들어, 항성과 행성 사이의 '중간' 천체로 볼 수 있습니다. 핵융합 반응을 일으키지 못해 항성처럼 빛을 내지는 못하지만, 그 크기와 질량은 항성에 준하며, 가스로 이루어져 있습니다.따라서 '준'이 들어가는 것은 그 천체가 항성처럼 빛을 내지 못하더라도, 그 크기나 질량 등의 특성이 항성에 준한다는 점을 나타내는 것입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.03
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행성이나 은하의 거리를 관측할때 거리는 어떻게 측정이 되나요?
1. 패럴랙스(Parallax) 방법: 이 방법은 지구가 태양 주위를 한 바퀴 돌면서 발생하는 위치 변화를 이용합니다. 반년 후에 지구가 태양 주위를 한 바퀴 돌아 다른 위치로 이동하면, 별의 위치도 약간씩 바뀌는데, 이것을 '패럴랙스'라고 합니다. 이 패럴랙스를 통해 별과 지구와의 거리를 계산할 수 있습니다. 하지만 이 방법은 상대적으로 가까운 별에 대해서만 사용 가능합니다.2. 천체의 밝기: 별이나 은하 등의 천체의 밝기를 측정하여 거리를 추정합니다. 이 방법은 '천체의 절대 밝기'와 '천체의 관측 밝기'를 비교하는 것입니다. '천체의 절대 밝기'는 천체가 실제로 얼마나 밝은지를 나타내고, '천체의 관측 밝기'는 지구에서 보았을 때 얼마나 밝게 보이는지를 나타냅니다. 이 두 가지를 비교하여 천체와 지구 사이의 거리를 추정합니다.3. 레드시프트(Redshift): 우주가 팽창하면서, 먼 천체에서 오는 빛의 파장이 늘어나게 됩니다. 이 현상을 '레드시프트'라고 합니다. 이 레드시프트의 정도를 측정하면, 천체가 우리로부터 얼마나 떨어져 있는지 알 수 있습니다.이러한 방법들을 통해 천문학자들은 우주의 광대한 거리를 측정하게 됩니다.
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지구과학·천문우주
24.02.03
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지하에 용암이 흐를수 있는 이유가 무엇인가요??
용암의 온도는 보통 700-1,200°C 사이입니다. 이는 암석의 녹는 온도보다 낮습니다. 대부분의 암석은 1,500°C 이상이 되어야 녹기 시작합니다.용암이 흐르는 지하 통로는 대부분 암석과 마그마의 압력으로 인해 견디고 있습니다.용암이 흐르는 속도는 시간이 지나면서 점차 느려지므로, 지반에 영향을 미치는 시간이 짧습니다.용암 주변에는 열의 전달 속도가 느리므로, 지반 전체가 고르게 데워지지 않습니다.따라서 용암의 온도가 암석 녹는 온도보다 낮고, 짧은 시간에 흐르므로 지반이 녹거나 붕괴되지 않는 것입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.03
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바닷속 심해의 지각변동으로 인한 피해는?
바닷속 심해에서 지각 변동이 일어나는 경우, 다음과 같은 피해가 생길 수 있습니다.해저 지진과 해일의 발생 - 대규모 지각 변동으로 해저 지진이 일어나 해일이 육지에 상륙할 가능성이 있습니다.해저 산사태 - 해저 산사태로 인해 해저 지형 변화와 바다 생태계 교란 가능성해저 화산 분화 - 심해 화산 활동 증가로 인한 화산 가스 배출 증가 등해양 조류 변화 - 해류 흐름 변화로 인한 해상 교통 및 생물 권역 변화심해 지각 변동으로 인한 해일은 육지 지역에도 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 해구 주변이나 지진 활동이 활발한 해역에서 발생하는 대규모 지각 변동은 대형 해일을 일으켜 육지 지역에 심각한 피해를 줄 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.02.03
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소화기를 발명한 사람은 누구인가요?
소화기의 발명자는 조지 윌리엄 맨비(George William Manby)라는 영국인입니다. 그는 1818년에 최초로 가볍고 휴대 가능한 소화기를 발명했습니다.그의 소화기는 약 13.6kg의 압력을 가진 소화기로, 화학물질인 가스를 이용해 물을 분사하는 원리를 사용했습니다. 이는 최초의 소화기이며, 이후 소화기의 발전에 중요한 기반을 마련하게 되었습니다.이후 1860년대 미국의 알버트us 마그너스(Albertus Magnus)가 이산화탄소를 사용한 가스식 소화기를 고안했습니다.20세기 들어 등장한 화학적 소화제를 사용한 소화기는 화재 진압 효과가 크게 향상되었습니다.
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물리
24.02.03
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'행성' 의 핵은 왜 뜨거운 상태로 존재하는것인가요?
행성의 핵은 행성의 형성 과정에서 생성된 뜨거운 물질로 이루어져 있습니다. 행성의 핵은 행성의 중력에 의해 압축되어 있고, 이로 인해 열이 발생합니다. 또한, 행성의 핵에는 방사성 물질이 존재하는데, 이 방사성 물질이 붕괴하면서 열이 발생합니다. 원시 행성 계가 형성될 때 발생하는 충돌과 정체로 인한 열이 오랫동안 방출되고 있습니다. 무거운 원소들이 중력에 의해 핵 쪽으로 집중되면서 발생하는 압축열입니다.이 두 가지 요인으로 지구의 경우 핵 온도는 약 5,500°C에 이릅니다. 다른 행성들도 대체로 이러한 과정을 통해 핵이 뜨거운 상태로 유지되고 있습니다.다만, 작은 위성체나 소행성 등은 질량이 적아 열방출이 빠르거나 압축열 발생 정도가 크지 않아 내부핵 온도가 낮을 수 있습니다.대체로 질량이 큰 행성과 위성체의 대부분은 아직까지 내부핵이 뜨거운 상태로 유지되고 있다고 볼 수 있겠습니다.모든 행성의 내부핵이 뜨거운 온도로 존재하는 것은 아니지만, 대부분의 행성의 내부핵은 뜨거운 온도로 존재합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.03
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