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어류들이 수압을 견딜 수 있는 원리는?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.어류가 심해에 서식할 수 있는 이유는 그들의 신체 구조와 생리적 적응력 때문입니다. 어류는 심해와 같은 높은 압력을 견딜 수 있도록 다양한 물리학적, 생물학적 전략을 갖추고 있습니다.어류는 체액과 뼈 구조가 물질들의 수압에 잘 견딜 수 있도록 적응되어 있고, 기체를 조절하여 신체 내부와 외부 압력 차이를 줄일 수 있습니다. 이는 고도가 높아질수록 기체의 부피가 커지는 현상을 이용하여 수압에 대응하는 전략입니다.또 어류들은 심해와 같이 압력이 높은 환경에서 생존하기 위해 생리적으로 적응되어 있습니다. 이러한 적응 기능은 수압과 함께 신체 내부의 기능을 정상적으로 유지할 수 있게 도와줍니다.
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생물·생명
23.08.01
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초전도체는 어떤 이점이 있나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.초전도체는 특정 온도, 압력 또는 자기장에서 저항이 완전히 사라지는 특성을 가지고 있습니다. 이는 전기가 전혀 방해받지 않고 흐를 수 있음을 의미합니다. 이로 인해 전기를 운반하는데 발생하는 에너지 손실이 없어지며, 전기 송전 효율이 향상되고 전력을 효과적으로 전달할 수 있게 됩니다.또한 초전도체는 자기 반발이 없는 특성을 가집니다. 이는 자기장에 의해 인도되는 에너지가 없어져 자기장과의 상호작용이 줄어들게 됩니다. 따라서 초전도체를 사용하여 만든 소자나 장비는 다른 자기장을 감지하거나 영향받는 것을 최소화할 수 있습니다.
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전기·전자
23.08.01
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지구 자기장이 강해지면 태양 폭발을 막을 수 있나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.지구의 자기장이 태양의 백색왜성 폭발을 완전히 막는 것은 불가능합니다. 백색왜성 폭발은 엄청난 에너지를 방출하고 매우 강력하며, 이는 지구의 자기장을 넘어설 수 있습니다.지구의 자기장은 플레어와 같은 태양 활동으로부터 일부 보호를 제공하지만, 표면 폭발보다 강력한 백색왜성 폭발은 지구의 자기장을 대부분 통과할 수 있습니다. 태양의 백색왜성 폭발은 천문학적인 크기의 에너지를 방출하며, 이는 지구의 자기장을 압도할 정도로 강력합니다.지구 자기장이 40테슬라 쯤에서 몇 배 강해져야 백색왜성 폭발을 완전히 막을 수 있다는 정확한 계산은 어렵습니다. 백색왜성 폭발은 매우 복잡하고 강력한 현상이며, 이를 막기 위해서는 현실적으로 현대 기술과 과학으로는 불가능합니다.
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지구과학·천문우주
23.08.01
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태양이 폭발하면 중력이 사라지나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.태양이 폭발하여 소멸하는 경우, 태양 자체는 사라지지만 중력은 완전히 사라지지 않습니다. 태양이 폭발하는 경우, 이 폭발은 주로 슈퍼노바라고 알려진 현상으로 이루어집니다. 슈퍼노바는 매우 강력한 에너지 폭발로, 폭발하는 별의 물질은 우주로 방출됩니다. 그러나 이때도 물질의 질량은 사라지지 않습니다. 물질은 우주로 퍼져나가면서 여전히 질량을 가지고 있고, 이로 인해 물질 간에 중력적 상호작용이 발생합니다.태양 폭발 후 남은 물질은 별로 다른 천체들과의 중력 상호작용을 유지하며, 여전히 중력이 발생하는 천체로 남게 됩니다. 태양이 폭발하여 소멸하더라도, 태양의 질량이 남은 물질들로 인해 여전히 중력을 가지고 있는 것입니다. 이러한 중력은 주변의 천체들의 궤도와 우주의 구조를 계속해서 영향을 미칩니다.
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지구과학·천문우주
23.08.01
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동면하는 동물들은 영양소 섭취를 어떻게 하나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.동면하는 동물들은 겨울철에 낮은 온도와 먹이 부족으로 인해 생존을 위해 특별한 생리적 전략을 취합니다. 동면 동물들이 겨울 동안 먹이를 섭취하지 않으며 움직이지 않는 이유는 몸의 에너지 소비를 최소화하고 겨울 조건에 적응하기 위함입니다.동면 동물들은 체온을 크게 낮추고 대사 활동을 매우 줄여 에너지 소비를 최소한으로 유지합니다. 이로 인해 물과 영양소 보충이 불필요하게 됩니다. 대신, 동물들은 몸에 저장된 지방과 에너지를 활용하여 겨울 동안 살아남습니다.동면 동물들은 여름철에 활동을 재개하면서 몸이 깨어납니다. 그 후 먹이를 찾아 섭취하고 몸에 필요한 물과 영양소를 보충하여 생존합니다.
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생물·생명
23.08.01
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지구는 왜 자석처럼 작동하며, 지구의 자기장은 어떻게 발생하나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.지구의 자기장은 지구 내부에서 발생하는 지구의 자성에 의해 형성됩니다. 이러한 자성은 지구의 액체 상태인 외부 핵과 액체로 이루어진 외부 핵 상부의 움직임에 의해 유발됩니다.지구의 외부 핵은 약 5,000도의 높은 온도로 인해 철과 니켈 등의 금속이 녹아있는 상태입니다. 이러한 액체 금속은 지구 자전에 의해 일어나는 회전운동에 의해 섭씨 100-300도의 열을 방출하고, 이로 인해 외부 핵 상부에서 열의 승진(heat rising) 현상이 발생합니다.이런 열의 승진에 의해 액체 금속이 상부로 올라가면서 전기가 생성되고, 이러한 전기의 움직임에 의해 자기장이 발생합니다. 이렇게 발생하는 지구의 자기장은 지구를 둘러싸고 있으며, 남극과 북극을 기준으로 남극에서 북극으로 향하는 방향을 가지고 있습니다.
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지구과학·천문우주
23.08.01
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빙하속 고대 선충류가 살아났다고 하는데 위험성은 없나요??
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.선충류와 같은 동결된 상태로 살아있는 생물들은 동결저항성이 뛰어나기 때문에 극한 환경에서도 생존할 수 있습니다. 선충류와 같은 생물들이 활동하기 시작하면서 분비물을 발생시킬 수 있습니다. 이 분비물은 활동을 시작하는데 도움을 주는 역할을 하지만, 때로는 환경에 영향을 미치거나 인체에 알레르기 반응을 일으킬 수도 있습니다.또한 동결된 상태에서 깨어난 선충류나 다른 미생물들이 병원성을 가지고 있을 수 있습니다. 따라서 이러한 생물들과의 접촉은 각별히 주의해야 합니다.
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생물·생명
23.08.01
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철새가 다시 고향으로 올 수 있는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.철새들이 길을 잃지 않고 다시 고향으로 돌아오는 이유는 여러 가지 방법과 기능을 활용하여 방향을 찾기 때문입니다. 철새들은 별과 해의 위치와 방향을 활용하여 방향을 파악합니다. 특히 밤에는 별의 위치를 이용하여 길을 찾는데 도움을 받습니다.또한 지구는 자기장을 가지고 있으며, 철새들은 지구 자기장의 방향을 인지하여 방향을 찾습니다. 이러한 기능을 지구 자기장 감지 기구를 통해 수행합니다.일부 철새들은 냄새를 이용하여 길을 찾을 수도 있습니다. 특정 지역이나 지점의 냄새를 기억하고, 이를 이용하여 고향을 찾을 수 있습니다.
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생물·생명
23.08.01
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기온에 가장 큰영향을 주는 것은 무엇인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.여름철에 온도 차이가 발생하는 것은 지구의 기후 변동과 관련이 있습니다. 기후 변동은 자연적인 원인이나 인간의 활동에 의해 발생합니다. 대기 중의 온실가스 농도 증가, 엘 다초 현상 등이 기후 변동에 영향을 미치며, 이로 인해 여름철의 온도 차이가 발생할 수 있습니다.또한 해류와 바람은 온도 조절에 영향을 미칩니다. 해류가 온도를 조절하는 데에는 해양 대류 및 온난화와 관련된 엘 다초 현상이 영향을 미치며, 바람은 기온 분포를 조절하는 데에 영향을 미칩니다.여름철 기온에 가장 큰 영향을 주는 환경 변수는 지역에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 여름철에 일사량이 증가하여 지표면이 더 많은 에너지를 흡수하기 때문에 기온이 높아집니다.지면의 가열로 인해 공기가 상승하여 대류가 발생하며, 이로 인해 온도가 상승합니다.또한 공기의 습도가 높을수록 기온이 높게 느껴집니다. 고습 상태에서는 열 지수(heat index)라는 개념이 사용되어 더위의 정도를 나타냅니다.이러한 여러 요인때문에 매년 여름철에는 온도 차이가 발생하게 됩니다.
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화학
23.08.01
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금이 많이 매장된 곳은 어떤 지층인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.금이 많이 나오는 지역은 일반적으로 화산 활동으로 생성되는 인화암 지층은 금을 함유하는 경우가 있습니다. 물이 이 지층을 통해 흐르면서 금을 운반하고, 물이 증발하면서 금이 침전하여 형성됩니다.또 금은 편입암 지층에서 흔히 발견되며, 편입암은 지하 액체로서 금을 함유하는 경우가 많습니다. 이러한 지층에서 금이 침전되는 현상으로 금 광맥이 형성됩니다.사암 지층도 금 광맥의 형성에 관련이 있을 수 있습니다. 사암 지층이 바위층을 침식하거나 액체 금이 포함되어 침전되는 과정으로 금 광맥이 형성될 수 있습니다.
학문 /
토목공학
23.08.01
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