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바닷속에서 화산이 폭발할 수 있나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.화산이 바다 밑에서 폭발할 수 있습니다. 이러한 유형의 화산을 해저 화산이라고 하며 지각판이 서로 움직이거나 충돌하는 지역의 해저에서 발견됩니다. 해저 화산은 매우 폭발적일 수 있으며 다양한 방식으로 분출할 수 있습니다. 일부 해저 화산은 육지의 화산과 유사한 방식으로 분출하며, 마그마와 용암이 화산 밖으로 분출되어 새로운 육지 덩어리를 형성합니다. 다른 해저 화산은 화산재, 경석 및 기타 화산 파편이 물 속으로 폭발하여 화산재와 증기 구름을 형성하면서 보다 폭발적인 방식으로 분출합니다. 해저 화산은 바다와 주변 환경에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다. 그들은 새로운 육지를 만들고 물의 화학적 구성을 변경하며 지역 해양 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다. 경우에 따라 해저 화산은 분출이 상당한 양의 물을 대체할 만큼 충분히 크면 쓰나미를 일으킬 수도 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.01.09
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미생물 같은 것들은 어떻게 번식을 하나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.박테리아, 바이러스, 곰팡이 및 원생동물을 포함하여 다양한 유형의 미생물이 있으며 다양한 방식으로 번식할 수 있습니다. 미생물이 번식하는 주요 방법 중 하나는 세포 분열이라는 과정을 통해서입니다. 세포 분열에서 단일 세포는 두 개의 딸 세포로 나뉘며, 각각은 모 세포와 동일한 유전 물질을 가지고 있습니다. 세포 분열에는 유사 분열과 감수 분열의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 유사분열에서 모세포는 모세포와 동일한 두 개의 딸세포로 나뉩니다. 이것은 대부분의 유형의 박테리아와 많은 다른 유형의 미생물에서 발생하는 과정입니다. 유사분열 동안 모세포의 유전 물질이 복제되고 세포는 각각 유전 물질의 완전한 사본을 포함하는 두 개의 딸 세포로 나뉩니다. 감수 분열은 곰팡이 및 원생 동물과 같은 일부 유형의 미생물에서 발생하는 세포 분열의 한 형태입니다. 감수분열에서 모세포는 모세포와 동일하지 않은 4개의 딸세포로 나뉩니다. 감수분열 동안 모세포의 유전 물질이 재결합되고 뒤섞여 각 딸 세포에 고유한 유전 물질 조합이 만들어집니다. 세포 분열 외에도 일부 미생물은 단일 세포가 세포 분열을 거치지 않고 두 개의 딸 세포로 분열되는 이분법이라는 과정을 통해 번식할 수도 있습니다.
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생물·생명
23.01.09
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태양계에서 생명체가 존재할 가능성이 가장 높은 행성은?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.현재 태양계의 어느 행성에 생명체가 있을 가능성이 가장 높은지에 대한 확실한 답은 없습니다. 과학자들은 태양계의 여러 행성과 달에서 물의 증거를 발견했고 물은 우리가 알고 있는 생명의 필수 요소이지만 물의 존재가 반드시 행성이나 달이 생명을 유지할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 태양계에 외계 생명체가 존재할 가능성이 가장 높은 후보 중 하나는 화성입니다. 화성은 여러 면에서 지구와 유사한 암석 행성이며 잠재적으로 생명체가 거주할 수 있는 장소로 만드는 여러 가지 특징을 가지고 있습니다. 예를 들어, 화성은 얇은 대기, 극지방과 지하 퇴적물에 얼음이 있다는 증거, 과거에 표면에 액체 상태의 물이 있었음을 암시하는 다양한 지질학적 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특징으로 인해 화성은 외계 생명체 탐색의 매력적인 목표가 되었습니다. 태양계에 외계 생명체가 존재할 수 있는 다른 잠재적 후보로는 유로파, 엔셀라두스, 타이탄과 같은 목성과 토성의 위성이 있습니다. 이 위성에는 생명을 유지할 수 있는 지하 바다가 있으며 외계 생명체를 찾기 위해 태양계에서 가장 가능성이 높은 위성으로 간주됩니다.
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지구과학·천문우주
23.01.09
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빛에 관한 궁금한 점이 있어요
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.전자기파는 빛의 속도로 공간을 이동하는 에너지 유형이며 파장과 주파수가 특징입니다. 전자기파는 자연 및 인공의 다양한 소스에 의해 생성될 수 있으며 지구와 우주 공간 모두에서 찾을 수 있습니다. 우주 공간에서 전자기파의 주요 소스 중 하나는 태양입니다. 태양은 라디오파, 마이크로파, 적외선, 가시광선, 자외선, X선, 감마선 등 광범위한 전자기파를 방출합니다. 이러한 전자기파는 우주를 통해 이동하며 지구와 우주에 있는 기기로 감지할 수 있습니다. 태양 외에도 우주 공간의 다른 전자기파 소스에는 다른 별, 은하 및 행성, 달 및 소행성과 같은 천체가 포함됩니다. 이러한 물체는 온도, 화학적 구성 및 기타 물리적 특성으로 인해 전자기 방사선을 방출할 수 있습니다. 인공위성, 우주선, 지구 또는 다른 천체 주위를 공전하는 인공 물체는 인공적으로 우주 공간에서 발생하는 전자기파 소스입니다. 이러한 물체는 온보드 전자 장치 및 통신 시스템의 결과로 전자기 방사선을 방출할 수 있습니다. 이런 이유로 외부 우주에서 전자기파도 날아올 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.01.09
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에어프라이는 어떤 원리로 작동하는건가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.에어프라이어는 뜨거운 공기와 소량의 기름을 사용하여 음식을 조리하는 데 사용되는 소형 가전 제품입니다. 에어프라이어는 음식 주변에 뜨거운 공기를 순환시켜 음식을 익히고 바삭한 식감을 줍니다. 대부분의 에어 프라이어에는 음식을 담는 바구니나 쟁반과 뜨거운 공기를 순환시키는 데 사용되는 발열체와 팬이 있습니다. 가열 요소는 열을 발생시키고 팬은 음식 주변의 뜨거운 공기를 순환시킵니다. 뜨거운 공기는 음식을 익혀 바삭한 식감을 주고, 소량의 오일은 음식의 내부를 촉촉하고 풍미 있게 해줍니다. 에어프라이어를 사용하려면 바구니나 쟁반에 음식을 넣고 온도와 조리 시간을 설정한 다음 전원을 켜기만 하면 됩니다. 그러면 에어프라이어가 뜨거운 공기와 소량의 기름을 사용하여 음식을 조리하므로 완성된 요리의 지방과 칼로리를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
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기계공학
23.01.09
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격한 운동뒤에 스포츠 음료는 과학적으로 도움이 되나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.스포츠 음료는 격렬한 운동 후에 몸에 유익할 수 있지만 모든 사람에게 필요한 것은 아니며 모든 상황에서 최선의 선택이 아닐 수도 있습니다. 스포츠 음료는 운동 중에 손실된 체액, 전해질 및 에너지를 보충하도록 설계되었습니다. 여기에는 물, 탄수화물, 전해질(예: 나트륨 및 칼륨)이 포함되어 있어 운동 후 몸에 수분을 공급하고 전해질 균형을 회복하는 데 도움이 됩니다. 격렬하거나 장기간 운동을 한 사람들에게 스포츠 음료는 체액과 전해질을 보충하고 탈수를 예방하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 또한 운동 후 몸에 연료를 공급하는 데 도움이 되는 탄수화물 형태의 빠른 에너지원을 제공할 수 있습니다.다만, 스포츠 음료는 설탕과 칼로리가 높을 수 있어 체중이나 혈당 수치를 관리하려는 사람들에게 문제가 될 수 있습니다.
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물리
23.01.09
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라디오 주파수 과학적 원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.무선 통신은 전자기학 및 전자파 전송의 과학적 원리를 기반으로 합니다. 전자기학은 전기와 자기 사이의 관계에 대한 연구이며 라디오가 작동하는 방식의 근본적인 측면입니다. 무선 통신은 전자파의 일종인 전파를 사용합니다. 전자기 복사는 빛의 속도로 공간을 이동하는 에너지의 한 형태이며 파장과 주파수가 특징입니다. 전파는 파장이 길고 주파수가 낮은 전자기파의 일종으로 라디오 및 텔레비전 방송, 셀룰러 통신, 위성 통신 등 다양한 용도로 사용됩니다. 전파는 전하의 이동에 의해 생성되며 공기 또는 다른 물질을 통해 전송될 수 있습니다. 라디오에서는 송신기라고 하는 전자 장치를 사용하여 전파를 생성하고 이 전파를 공기를 통해 수신기로 보냅니다. 수신기는 일반적으로 라디오 또는 라디오 수신기가 장착된 스마트폰과 같은 장치입니다. 전자기학의 과학적 원리와 전자기파의 전송은 무선 통신을 가능하게 하는 것입니다. 이러한 원리를 통해 우리는 전파를 사용하여 장거리에서 정보를 주고받을 수 있게 되었습니다.
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전기·전자
23.01.09
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오뚝이는 왜 계속 일어서나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.장난감은 일반적으로 무게가 있는 베이스와 베이스에 부착된 좁고 유연한 본체로 구성됩니다. 오뚝이 같은 장난감이 넘어지면 땅에 떨어졌다가 바닥과 몸통의 디자인으로 인해 다시 일어납니다. 장난감은 무게가 있는 베이스와 유연한 본체의 조합으로 인해 일어서 있을 수 있습니다. 장난감이 넘어졌을 때 무게가 있는 베이스는 장난감을 안정적으로 유지하는 데 도움이 되며, 유연한 본체는 장난감이 구부러지고 낙하 충격을 흡수할 수 있도록 합니다. 오뚝이가 떨어지면 허리가 구부러졌다가 땅에 닿으면서 다시 튕겨 나옵니다. 바닥과 본체의 특정 디자인에 따라 넘어진 후 얼마나 쉽게 일어설 수 있는지가 결정됩니다. 오뚝이는 쉽게 일어서도록 설계된 반면 다른 인형은 일어서기가 더 어렵습니다. 장난감의 질량과 장난감 내부의 무게 분포도는 넘어진 후 일어서는 능력에 중요한 역할을 합니다.
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물리
23.01.09
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왜 당기는힘 인력과 미는힘이 서로 발생하나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.모든 원자는 양성자, 중성자 및 전자로 구성됩니다. 양성자는 양전하를 띠고 전자는 음전하를 띱니다. 원자의 양성자 수는 원자가 나타내는 원소를 결정합니다. 물질 사이의 인력과 반발력은 전하의 존재 때문입니다. 두 물질이 근접하면 한 물질의 전자가 다른 물질의 양성자와 상호 작용할 수 있습니다. 물질이 반대 전하(하나는 양전하, 하나는 음전하)를 가지면 전자와 양성자는 서로 끌어당기고 물질 사이에 인력이 생성됩니다. 반면에 물질이 같은 전하(둘 다 양전하 또는 둘 다 음전하)이면 전자와 양성자는 서로 반발하고 반발력이 물질 사이에 생성됩니다. 두 물질 사이의 인력 또는 반발력의 세기는 물질에 존재하는 전하의 양과 물질 사이의 거리에 의해 결정됩니다.
학문 /
물리
23.01.09
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추운날 뜨거운물을 뿌리면..??
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.특정 조건에서는 뜨거운 물이 실제로 찬물보다 더 빨리 어는 경우가 있습니다. 이 현상은 1960년대에 처음으로 이를 관찰한 탄자니아의 학생인 에라스토 음펨바(Erasto Mpemba)의 이름을 따서 "음펨바 효과"로 알려져 있습니다. Mpemba 효과가 발생하는 이유에 대해 몇 가지 다른 이론이 있지만 가장 널리 받아들여지는 설명은 동결 과정에서 열 전달의 역할 때문이라는 것입니다. 물이 가열되면 열 에너지가 물 분자에 흡수되어 물 분자가 더 빨리 움직이고 더 동요하게 됩니다. 이렇게 교반이 증가하면 증발과 대류를 통해 물이 더 빨리 열을 잃을 수 있습니다. 추운 날에는 공기가 이미 매우 건조합니다. 즉, 증발을 통해 손실되는 열을 흡수할 공기 중에 존재하는 수증기가 적습니다. 결과적으로 뜨거운 물은 더 빨리 열을 잃어 더 빨리 냉각되고 어는점에 더 빨리 도달할 수 있습니다. 반대로 찬물은 교반 분자가 적고 더 천천히 열을 잃습니다. 이것은 찬물이 빙점에 도달하는 데 더 오래 걸린다는 것을 의미합니다
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화학
23.01.09
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