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이번에 공개된 새로운 우주복은 어떤 점이 좋아졌는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.네, 최근 나사에서 발표한 새로운 우주복은 이전의 우주복에 비해 여러 가지 면에서 개선된 점이 있습니다.우선, 이전 우주복은 지속적인 수리와 보수가 필요한 불편한 부분이 많았습니다. 그러나 새로운 우주복은 2024년에 시작될 예정인 아르테미스 3호 미션을 위해 개발된 것으로, 디자인과 재질, 내구성 등에서 큰 변화가 있습니다. 새로운 우주복은 내부에 쉽게 분리할 수 있는 부품을 포함하고 있어, 필요에 따라 부품을 교체하거나 보수할 수 있습니다. 또한 재질도 이전보다 내구성이 높은 것으로 개선되었습니다.또한 새로운 우주복은 여성 우주비행사를 위한 디자인 개선도 이루어졌습니다. 예를 들어, 이전 우주복은 여성 우주비행사들이 입을 때 적절한 사이즈가 없었는데, 새로운 우주복은 다양한 체형과 크기에 맞게 조절할 수 있는 기능이 추가되었습니다.또한 새로운 우주복은 내부 온도와 습도를 적절히 조절해줄 수 있는 시스템을 갖추고 있어, 비행사의 건강과 안전을 보호할 수 있습니다. 또한 이전 우주복보다 더 많은 기능을 갖추고 있어, 비행사들이 우주에서 더 효율적으로 작업할 수 있습니다.최근 발표된 새로운 나사 우주복은 이전보다 훨씬 더 발전된 기술과 디자인을 갖추고 있으며, 더 안전하고 효율적인 우주 여행을 가능케 할 것으로 기대됩니다.
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지구과학·천문우주
23.03.18
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락스의 어떠한 성분이 청소를 할때 때를 많이 지우게 되나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.락스는 일반적으로 알칼리성 청소제로 사용되며, 다음과 같은 성분을 포함합니다.석탄산소다 (Sodium carbonate) : 표백제와 청소제로 사용되며, 지름길로 물과 반응해 염기성 용액을 만들어줍니다.라우릴에테르설페이트나트륨 (Sodium laureth sulfate) : 계면활성제로, 오염 물질을 용해하고 거품을 생성해 더 잘 청소하도록 돕습니다.코카미도프로필베타인 (Cocamidopropyl betaine) : 라우릴에테르설페이트나트륨의 거품 생성 특성을 향상시키고, 피부 친화성을 높여 사용성을 개선합니다.인산트리소듐폴리아크릴레이트 (Sodium polyacrylate) : 물 분자를 붙잡아 유지하는 성질을 갖고 있어, 락스의 점성을 높이고 물과 함께 물질을 떠오르게 해줍니다.살리실산 (Salicylic acid) : 피부에 좋지 않은 미생물을 제거해줍니다.프로필렌글라이콜 (Propylene glycol) : 물 분자를 붙잡아 유지하는 성질을 갖고 있어, 락스의 점성을 높이고 물과 함께 물질을 떠오르게 해줍니다.이러한 성분들은 락스가 청소할 때 효과적으로 물과 함께 물질을 제거할 수 있도록 돕습니다.그러나 락스를 사용할 때 옷에 묻으면 하얗게 변색될 수 있는 이유는, 석탄산소다가 표백 효과를 가지고 있기 때문입니다. 따라서 락스를 사용할 때는 옷 등에 묻지 않도록 주의해야 합니다.
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화학공학
23.03.18
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태양계에서 가장 많은 위성을 가진 행성은 무엇인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.맞습니다. 지구는 달 1개를 가지고 있지만, 작은 명왕성은 다수의 위성을 가지고 있습니다. 현재까지 알려진 바로는, 명왕성은 총 5개의 위성을 가지고 있습니다. 이 중에서 가장 큰 위성은 차례대로 크롬, 나이안, 하이드라, 스티크스, 케롤라입니다.우리 태양계에서 가장 많은 위성을 가진 행성은 북극성으로, 79개의 위성을 가지고 있습니다. 북극성의 위성 중에서는 가스형 위성과 얼음형 위성이 모두 있습니다. 또한, 북극성의 위성 중에서는 가장 큰 티탄(Titan) 위성이 있습니다.그 외에도, 목성은 79개, 토성은 82개, 천왕성은 27개, 네프튠은 14개의 위성을 가지고 있습니다. 하지만 이 중에서도 북극성의 위성 수가 가장 많습니다.
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지구과학·천문우주
23.03.18
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시간이 지나면서 침 냄새가 심해지는 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.침냄새가 시간이 지남에 따라 점점 심해지는 것은 일반적으로 미생물이 번식하는 결과입니다.우리 몸 속에는 항상 다양한 미생물이 존재하며, 이 미생물들은 식이나 활동을 통해 다양한 물질을 생성하거나 대사합니다. 미생물은 우리 몸에서도 자라기 때문에, 손가락에 바른 침 역시 미생물이 번식할 수 있는 환경을 제공합니다.따라서 시간이 지나면 미생물이 더욱 번식하면서 침냄새가 강해질 수 있습니다
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화학
23.03.18
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커피원두에서 디카페인은 무슨원리인가요
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.디카페인 원두는 일반적으로 다음과 같은 방법으로 만듭니다:녹색 원두에서 카페인을 추출합니다. 이는 직접적인 녹는 방법, 물 또는 유기용제를 사용하는 방법, 이산화탄소를 사용하는 방법 등 다양한 방법으로 이루어집니다.추출된 카페인을 제거한 뒤, 녹색 원두를 건조시킵니다.이렇게 제거된 카페인의 양은 일반적으로 디카페인 원두 1kg당 1% 미만입니다.이러한 과정을 통해, 디카페인 원두는 일반 원두와 비슷한 맛과 향을 가집니다. 그러나 디카페인 원두는 카페인이 제거되어 있기 때문에 일반 원두보다는 약간 더 부드럽고 적은 산미와 적은 쌉쌀함을 가지고 있을 수 있습니다.그러나 맛의 차이는 개인의 취향과 커피 원두의 종류에 따라 다를 수 있으며, 디카페인 원두와 일반 원두 사이의 큰 맛 차이는 없습니다.
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화학
23.03.18
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스마트워치는 어떻게 걸음수를 세나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.스마트워치는 대개 가속도계와 자이로스코프 등의 센서를 사용하여 걸음수를 세는 경우가 많습니다. 이 센서들은 움직임을 감지하고 그것을 분석하여 걸음수와 걷는 속도, 이동 거리 등을 계산합니다.보통 걷기 움직임은 가속도계에서 수직 방향의 가속도 변화로 감지되고, 이것을 바탕으로 걸음 수를 계산합니다. 또한 자이로스코프를 사용하여 걷는 방향을 추적하고 걷는 속도를 측정하여 정확도를 높입니다. 이러한 정보를 바탕으로 스마트워치는 걸음 수와 걷는 속도, 이동 거리 등을 계산하여 사용자에게 제공합니다.그러나 센서의 정확도는 제조사나 모델에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 정확한 걸음수를 측정하기 위해서는 걸음의 진폭, 걸음 주기, 걸음 길이 등을 고려하는 알고리즘이 필요하며 이러한 알고리즘의 정확도도 중요합니다.
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물리
23.03.18
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지구에서 탐사선 발사 후에 태양 중력으로 속도가 줄지 않는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.보이저 1, 2호는 태양 중력에 의해 가속도를 받아 태양으로부터 멀어지는 동시에 속도가 줄어들고 있습니다. 그러나 보이저 1, 2호는 태양으로부터 충분히 멀리 떨어져 있기 때문에 태양 중력이 미치는 영향은 매우 작아지게 됩니다.또한 보이저 1, 2호는 태양 중력 외에도 우주 속의 질량과 그에 따른 중력의 영향을 받게 됩니다. 이 중력은 보이저가 지나가는 행성과의 궤도 및 속도 변화를 일으킬 수 있습니다.하지만 보이저 1, 2호의 운동은 일반적으로 태양 중력보다는 우주의 중력 영향이 더 크므로, 태양 중력의 영향은 크게 고려하지 않아도 된다고 볼 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.03.18
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우주는 계속 해서 커지고 있다고 하는데.. 그럼 태양계의 각 행성간의 간격도 멀어지나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.맞습니다. 우주가 계속해서 팽창하게 된다면, 우주 상의 모든 물체들은 서로 멀어지게 됩니다. 이것이 과거에는 일어났기 때문에, 우리는 멀리 떨어진 은하들이 계속해서 멀어지고 있음을 관측할 수 있습니다. 이와 같은 현상은 코스몰로지적 분산이라고도 하며, 이로 인해 우리 태양계에 있는 행성들의 간격도 조금씩 늘어나고 있습니다. 그러나 현재까지 우리 태양계 내부에서 이러한 현상이 크게 영향을 미치는 정도는 알려져 있지 않습니다.
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지구과학·천문우주
23.03.18
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후쿠시마 핵발전소 오염수 방출
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.후쿠시마 핵발전소 오염수 방출은 심각한 문제입니다. 바다의 수질은 일정 부분 희석될 수 있지만, 장기간 노출될 경우 여전히 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 특히, 높은 농도의 방사성 물질이 포함된 오염수는 생물다양성과 생태계에 심각한 영향을 미칠 가능성이 있습니다.태평양으로 퍼지더라도 일부 오염수는 섞일 것입니다. 그러나 오염수의 양과 농도가 높을 경우에는 희석이 충분하지 않을 수 있으며, 지역적으로 심각한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 또한, 해류 및 기상 조건에 따라 오염수의 이동 경로가 예측하기 어렵기 때문에 신중한 대응이 필요합니다.
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화학
23.03.18
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형상기억합금은 어떤 원리로 만들어진 건지 궁금합니다.
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.형상기억합금은 일반적으로 높은 탄성과 인성을 가진 합금으로, 일정 온도 이하에서 냉각하면 고체상태에서 정해진 형상으로 기억하고, 다시 데우면 정해진 형상으로 돌아가는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성은 합금의 구조와 원자간의 상호작용과 관련이 있습니다.형상기억합금의 구조는 일반적으로 중심에는 주 원소로 이루어진 크기가 작은 입자가 있고, 주 원소 주변에는 비주 원소가 있는 형태로 되어 있습니다. 이러한 입자와 비주 원소의 조합으로 합금의 기계적 성질이 결정됩니다. 냉각 시, 이 구조에서 크기가 작은 입자가 주 원소 주변으로 이동하여 구조의 형상이 변화하게 됩니다. 이후 다시 데우면, 구조가 처음 형태로 돌아가게 됩니다.이러한 형상기억합금은 실생활에서 다양한 용도로 사용됩니다. 예를 들면, 치과용 기기, 안경테, 스프링 등의 제조에 사용될 수 있습니다. 또한, 활주로 및 다리의 스프링과 같은 인프라 구조물에서도 사용될 수 있습니다. 이러한 제품들은 형상기억합금의 고유한 특성을 이용하여 부품이 변형되어도 원래의 형상으로 자연스럽게 돌아갈 수 있어서, 제품의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
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전기·전자
23.03.18
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