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각얼음 두개를 닿게두면 두개가 붙던데 왜 그런거죠?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.얼음이 서로 달라 붙는 현상은 얼음의 특성과 주변 환경에 기인합니다. 얼음은 고체 상태에서 분자들이 균일하게 배열되어 있는데, 얼음의 표면은 다양한 원인으로 인해 약간 녹아서 물방울이 형성될 수 있습니다. 이 물방울들이 서로 달라 붙게 만들 수 있습니다.얼음의 표면에는 고체와 액체 상태 간의 경계면을 형성하는 특성이 있습니다. 주변 환경이 충분히 습하거나 다른 물질로 인해 표면에 물방울이 생성되면, 이 물방울이 다른 얼음 표면에 닿을 때 서로 붙을 수 있습니다. 이러한 현상을 "응착" 또는 "접착"이라고 합니다.얼음끼리 붙으면 순간적으로 녹은 얼음이 일부 붙어있는 표면에 형성될 수 있습니다. 하지만 이렇게 형성된 얼음은 주변 환경과의 열 교환이나 냉각으로 다시 응고되며, 결국 얼음 조각끼리 녹아서 서로 달라 붙는 것이 일반적인 현상입니다.이러한 현상은 얼음 조각이 상대적으로 작을 때나 습도가 높을 때 더 잘 나타날 수 있습니다. 그러나 큰 얼음 조각이나 매우 건조한 환경에서는 붙지 않을 수도 있습니다.
학문 /
화학
23.08.03
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오르트구름에 대해서 알려주세요.왜 혜성의 요람이라고 하나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.오르트 구름대(Ort Cloud)는 태양계 외곽 영역에 위치한 가상의 천체 집합을 가리키는 용어입니다. 혜성들이 이 오르트 구름대에서 유래되었다고 예측되어 "혜성의 요람"이라고 불리우는 것이지만, 아직까지는 직접적인 관측이 어려워서 정확한 존재 여부나 성질에 대해서는 확실한 정보가 없습니다.혜성은 카이퍼 벨트뿐만 아니라 오르트 구름대에서도 유래될 수 있습니다. 카이퍼 벨트는 주로 해왕성과 플루토스의 궤도 외곽에 위치한 물체들이 모여 있는 영역으로, 외계의 작은 물체들이 모여 있는 곳으로 알려져 있습니다. 그러나 오르트 구름대는 카이퍼 벨트보다 더 먼 거리에 위치하여 태양으로부터 더 멀리 떨어진 곳에서 형성될 가능성도 있습니다.오르트 구름대와 카이퍼 벨트의 가장 큰 차이는 거리와 위치입니다. 카이퍼 벨트는 태양계 외곽에 위치하며 주로 해왕성과 플루토스의 궤도 주위에 분포한 작은 천체들로 이루어져 있습니다. 반면, 오르트 구름대는 더 멀리 떨어진 지역으로, 태양으로부터 더 멀리 떨어져 있습니다. 그래서 혜성의 요람이라는 표현은 오르트 구름대에서 혜성들이 유래되었을 가능성을 가리키는 것이며, 이에 대한 연구와 탐사는 여전히 진행 중인 분야입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.03
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화산은 어떻게 해서 발생하고 아직 활동중인 화산은 몇개인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.화산은 지구 내부에서부터 나오는 뜨거운 용암, 가스, 재 등을 통해 발생합니다. 지구의 지각층 중에서 마그마(용암이 녹아있는 물질)가 상승하여 지표면으로 나와 화산 분화구에서 분출하게 됩니다. 마그마가 지표면으로 향하는 이유는 지구 내부에서의 열과 압력 때문입니다. 화산이 언제 터지는지는 정확하게 예측하기 어렵습니다. 화산 폭발은 다양한 요인들의 복합적인 작용에 의해 결정되며, 지진, 가스 방출, 마그마 움직임 등을 모니터링하면서 예측하려고 노력합니다. 그러나 확실한 예측은 아직까지는 어렵습니다.화산 폭발 전에 그 표시를 감지하고 예측하는 것은 중요한 안전 조치입니다. 현재 활동 중인 화산 중에서 터지기 직전인 화산의 수는 항상 변할 수 있으며, 정확한 숫자를 말씀드리기는 어렵습니다. 화산 활동은 지리적인 위치, 과거 폭발 기록, 현재 화산 활동 등에 따라 다양하게 변할 수 있습니다. 연구원들은 화산 활동을 지속적으로 모니터링하고 평가하여 잠재적인 위험을 파악하려고 노력하고 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.03
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초전도체와 상온초전도체는 무엇인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.초전도체는 특정 온도에서 전기 저항이 거의 없는 물질을 말합니다. 이러한 물질은 전기를 전달할 때 에너지의 손실을 최소화하므로 많은 기술 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다.상온 초전도체는 상대적으로 높은 온도에서도 초전도 특성을 나타내는 물질을 의미합니다. 일반적으로 초전도체는 극저온에서만 작동했지만, 상온에서도 초전도 특성을 나타내는 물질은 현대 과학에서 큰 관심을 받고 있습니다. 로벨상은 1986년에 고온 초전도체의 발견에 기여한 여러 과학자들에게 수여되었습니다.상온 초전도체의 개발은 전력 전송, 자기 공학, 의학 영상 등 다양한 분야에 혁신을 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 높은 전기 전도성으로 인해 더 효율적인 전력 전송이 가능하거나, 강력한 자기장을 생성하는 자기 공학에 활용될 수 있습니다. 이러한 발전은 과학과 기술 분야에 새로운 기회와 가능성을 열어줄 수 있습니다.
학문 /
전기·전자
23.08.03
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우주는 왜 중력이 없는지가 궁금합니다.
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.지구 주변에 중력이 존재하는 이유는 지구의 무게 때문입니다. 물체가 대체로 무질서한 방향으로 움직이는 것을 방지하고, 우리가 땅에 붙어있는 이유입니다. 그러나 우주 공간에서도 중력은 존재합니다. 다만, 우주의 중력은 상대적으로 약합니다. 우주의 큰 물체들 사이에서도 중력이 작용하지만, 거리가 멀어져서 그 영향력이 미미해질 수 있습니다. 이것이 왜 우주에서 물체들이 떨어져 있는 것처럼 보이는지의 이유 중 하나입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.03
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얼음이 투명한 것과 불투명한것 무슨 차이인가요??
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.얼음의 투명도는 얼어서 생성된 결정 구조와 이물질의 존재 여부에 따라 달라집니다. 얼음이 얼게 되면 물 분자들이 정렬되어 결정 구조를 형성합니다. 이 구조가 얼마나 균일하게 형성되냐에 따라 투명도가 달라집니다. 더 균일하게 배열될수록 빛이 잘 통과하여 투명해지게 됩니다.
학문 /
화학
23.08.03
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낙타는 어떻게 선인장을 먹을 수 있는건가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.사막에서 사는 낙타는 사실 선인장을 먹지 않습니다. 이는 흔히 오해되는 정보 중 하나입니다. 낙타는 주로 건조한 식물과 나뭇잎, 가지, 꽃 등을 먹고 생존합니다. 선인장은 낙타에게 가시로 인한 위험이 있으므로 일반적으로 먹지 않습니다.
학문 /
생물·생명
23.08.03
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반도체는 어떤 기술로 어떻게 만들어지나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다. 반도체는 현대 전자 기기의 핵심 구성 요소 중 하나로,반도체 제조 과정은 복잡하고 정교한 과정을 거치며 이루어집니다!반도체 제조 과정:1. 설계 (Design): 반도체 제품의 디자인과 기능을 설계합니다.2. 마스크 제작 (Mask Creation): 반도체의 미세한 패턴을 담은 마스크를 제작합니다.3. 원료 제조 (Wafer Fabrication): 실리콘 원판(와퍼) 위에 반도체 소자를 형성하는 과정으로, 미세한 층을 적층하거나 산화시키는 등의 공정이 진행됩니다.4. 립 (Lithography): 마스크를 사용하여 원판 위에 미세한 패턴을 복사하는 단계입니다.5. 이온 도피 (Ion Implantation): 이온을 이용해 반도체 소자에 특정 원자를 도피하여 전기적 특성을 부여합니다.6. 단층 증착 (Deposition): 박막을 형성하는 과정으로, 반도체 소자 위에 다양한 물질을 증착시킵니다.7. 에칭 (Etching): 불필요한 부분을 제거하거나 원하는 패턴을 형성하기 위해 박막을 제거하는 과정입니다.8. 결석 (Annealing): 고온 처리를 통해 소자의 결함을 제거하거나 원하는 특성을 부여합니다.9. 도포 (Coating): 보호나 전기적 특성 부여를 위해 반도체 소자에 다양한 물질을 도포합니다.
학문 /
전기·전자
23.08.03
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줄기세포는 어떤 세포를 말하는 건가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.전문적인 의견은 의료 전문가들에게 듣는 것이 가장 좋습니다만, 줄기세포 이식은 청력 손실에 대한 연구 및 치료에 대한 흥미로운 가능성을 제시하고 있습니다. 현재의 과학 기술로는 귀를 다시 완전히 회복시키는 것은 어려운 일이지만, 줄기세포 이식 기술을 발전시킴으로써 미래에는 청력 장애를 가진 사람들에게 희망을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.줄기세포는 다양한 종류의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가지고 있어, 청력 손실과 같은 문제를 해결하는 데 활용될 수 있을 가능성이 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.08.03
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왜 산에올라가면 메아리가 더 크고 잘들리는 걸까요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.높은 산에서 메아리가 더 크게 들리는 현상은 음파의 반사와 관련이 있습니다. 이러한 현상은 지형과 공기의 특성에 의해 발생합니다.높은 산의 경우, 주변 환경보다 높은 위치에 있는 소리의 반사가 더욱 강력하게 일어날 수 있습니다. 이는 소리 파동이 지면과 산을 반사하고 되돌아와 다시 들려오기 때문입니다. 이렇게 반사되는 소리 파동과 원래 소리 파동이 합쳐져 메아리가 형성됩니다.또한, 높은 고도에서는 공기의 밀도가 낮아져서 소리의 전파 속도가 빨라지는 경향이 있습니다. 이러한 빠른 소리의 전파 속도는 소리 파동의 반사와 합쳐져 메아리가 더 크게 들리는 결과를 낳을 수 있습니다.따라서 높은 산에서 소리의 반사와 공기의 특성이 결합되어 메아리 현상이 더욱 강조되며, 소리가 더 크게 들리는 것처럼 느껴집니다.
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지구과학·천문우주
23.08.03
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