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바퀴벌레는 외래종인가요? 원래 있던 곤충인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.우리나라에서 발견되는 바퀴벌레 중에는 외래종과 원래 있던 종이 혼재되어 있습니다. 독일바퀴벌레와 미국바퀴벌레는 모두 외래종으로, 다른 지역에서 유입되어 왔습니다. 이들은 주로 인간의 활동에 의해 이동하거나 물건과 함께 운반되어 오며, 건축물 내부나 폐기물 등에서 발견됩니다. 이들 외래종은 종족적으로 다양하고 번식력이 높아서 환경을 빠르게 적응시켜 증식할 수 있습니다.한편, 원래 있던 종에는 "긴귀바퀴벌레"와 같이 자연적으로 발생하고 서식하는 종이 있습니다. 이러한 원래 있던 종은 지역 생태계에 적응하여 특정 환경에서의 역할을 수행합니다. 그러나 외래종의 침입으로 인해 원래 있던 종들이 영향을 받고 서식지를 잃는 경우도 있습니다.따라서 바퀴벌레 중 일부는 원래 있던 종이지만, 독일바퀴벌레와 미국바퀴벌레와 같은 외래종도 있습니다. 이들 외래종의 침입은 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 외래종의 확산을 관리하고 지속적인 모니터링이 필요합니다.
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생물·생명
24.02.18
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인간은 정말 화성에서 살수 있나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.지구의 환경 오염 문제는 심각한 문제이지만, 현재로서는 화성으로의 이주가 실현 가능한 대체안은 아닙니다. 화성으로의 이주는 기술적, 경제적, 그리고 생물학적으로 많은 문제점을 안고 있습니다.먼저, 화성은 현재로서는 인간이 살기에 적합한 환경이 아닙니다. 화성의 대기는 거의 이산화탄소로 이루어져 있고, 온도도 지구에 비해 극도로 낮습니다. 또한, 지구와는 다른 중력을 가지고 있어서 신체에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 환경에서 인간이 생존하기 위해서는 거대한 기술적 도전과 지원 시스템이 필요합니다.뿐만 아니라 화성으로의 이주는 매우 비용이 많이 들며, 이는 현재로서는 경제적으로 실현하기 어려운 문제입니다. 또한, 인간이 화성으로 이주할 때에는 생물학적 위험도 고려되어야 합니다. 화성으로 이주할 때에는 인간의 생존을 위해 충분한 음식, 물, 공기 등을 제공할 수 있어야 하며, 이는 매우 복잡한 문제입니다.따라서 현재로서는 화성으로의 이주가 실현 가능한 대체안은 아니지만, 환경 보존과 지구의 지속 가능한 발전을 위한 노력이 필요합니다. 지구 환경 문제에 대한 해결책은 지구 자체의 지속 가능한 발전과 보호에 초점을 맞추는 것이 더 중요합니다.
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지구과학·천문우주
24.02.18
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호랑이 중에서 우리나라에 살던 시베리아 호랑이가 가장 큰 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다."백두산 호랑이" 또는 "시베리아 호랑이"는 모두 시베리아 호랑이(Panthera tigris altaica)의 일종으로, 크기 면에서 일반적으로 다른 호랑이 종보다 크다고 알려져 있습니다. 이러한 크기 차이는 일부 과학적 연구에서도 확인되었습니다.이러한 크기 차이의 과학적인 이유는 여러 가지 요소에 기인할 수 있습니다. 먼저, 시베리아 호랑이는 주로 추운 기후에서 서식하여 체형이 크고 두껍게 발달한 털로 몸을 보호합니다. 이는 에너지 소비를 줄이고 온도를 조절하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이 지역에서는 큰 사슴과 같은 큰 포유동물이 풍부하여 더 많은 식량을 확보할 수 있습니다. 이러한 이유들이 시베리아 호랑이의 크기에 영향을 미칠 수 있습니다.물론, 각각의 개체들이 다르기 때문에 특정 개체의 크기는 종에 따라 다를 수 있습니다. 하지만 일반적으로 시베리아 호랑이는 다른 호랑이 종보다 크다고 인식되고 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.02.18
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우리나라에서 살고 있는 수달은 바다에서도 살 수 있나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.수달은 민물에서 생활하는 동물이며, 강, 호수, 강이 바다로 흐르는 하구 등에서 발견됩니다. 일반적으로 바다에서는 발견되지 않습니다. 수달은 민물 생태계에 적응되어 있으며, 바다의 염분 농도와 다른 환경 조건에 적응하기 어렵습니다. 따라서, 우리나라의 수달은 주로 강이나 호수 등의 민물에서 서식합니다.
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지구과학·천문우주
24.02.18
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인간은 과일만 먹고 살수 있나요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.무인도에서 생존하기 위해서는 다양한 식량원이 필요합니다. 코코넛이나 과일은 수분과 일부 영양소를 제공할 수 있지만, 단백질과 지방 등의 영양소가 부족할 수 있습니다. 또한, 오랜 기간 동안 단일 식품으로만 섭취하면 영양실조의 위험이 있습니다. 따라서 무인도에서 생존을 위해서는 다양한 식물, 뿌리, 작은 동물 등을 포함한 다양한 식량원을 찾는 것이 중요합니다.
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토목공학
24.02.18
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집에 식충식물을 키우고 있는데 물만 줘도 될까요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.식충식물은 특정한 환경에서만 적절히 자라기 때문에 올바른 환경 조건을 제공해 주어야 합니다. 따뜻하고 습한 환경은 일부 식충식물에게는 적절한 조건일 수 있지만, 식물마다 선호하는 환경 조건이 다를 수 있습니다. 따라서 모든 식충식물이 동일한 환경에서 잘 자라는 것은 아닙니다.파리지옥과 통발처럼 생긴 식물은 각각 다른 종류의 식물일 가능성이 높습니다. 예를 들어, 파리지옥은 토양의 흙이 건조하면 잘 자라는 편이지만, 통발처럼 생긴 식물은 흙이 항상 축축하도록 유지해야 합니다.물만으로 식물을 키우는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 다양한 요인들을 고려해야 하는데, 식물의 종류와 성격, 토양의 상태, 일광량과 온도 등이 중요한 요소입니다. 따라서 다른 하나의 식물도 영 좋지 않은 이유는 다양한 요인들에 대한 적절한 조절이 이루어지지 않았기 때문일 수도 있습니다.
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생물·생명
24.02.15
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흔히 볼 수 있는 지네의 다리는 몇개인가요?
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.지네 다리는 15쌍이 기본이며 많은 건 177쌍(354개)까지 되는 경우도 있습니다.
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생물·생명
24.02.15
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현미경의 원리가 궁금합니다. 알려주세요.
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.현미경은 미세한 물체를 눈에 보이도록 확대하는 광학 기기입니다. 일반적으로 현미경은 빛을 사용하여 작은 물체를 확대하는 데에 쓰입니다. 가장 일반적인 현미경 종류 중 하나인 광학 현미경은 빛을 통과시켜 작은 물체의 세부 사항을 확대하여 눈에 보이도록 하는 원리를 사용합니다. 이러한 현미경은 시료 위에서 빛을 집중하고 그림자를 만들어 컬러 및 형태를 드러낼 수 있습니다. 이를 통해 눈으로 보이지 않는 미세한 구조물이나 세포들을 관찰할 수 있습니다.스마트폰에 장착된 망원줌은 전자적인 방식을 사용하여 확대하는 것으로, 광학 현미경과 원리가 다릅니다. 스마트폰에서 망원 줌을 사용하면 이미지를 디지털적으로 확대하여 보여줍니다. 이것은 사진을 늘리는 것과 비슷한 원리로 작동하지만, 실제로는 미리 찍은 이미지를 확대하여 보여주기 때문에 광학 현미경보다는 세부 사항 및 해상도에서 제한이 있을 수 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.02.15
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토크의 시그마합을 해석해주세요..
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.I는 힘(magnitude)를 나타내는 것이고, a는 이 힘이 작용하는 팔의 길이를 의미합니다.토크의 합이 두 개의 곱으로 표현되는 이유는 토크가 벡터적인 특성을 가지기 때문입니다. 토크는 힘이 작용하는 팔의 길이와 힘의 크기에 의존하므로, 이 두 가지 요소를 동시에 고려하여 계산해야 합니다.만약 힘이 푸시 또는 당기는 방향을 가지지 않고 순전히 회전방향에 영향을 주거나 받는다면, 토크의 시그마합은 (힘의 합) x (팔의 길이)로 표현될 것입니다. 이렇게 표현하는 이유는 두 토크 벡터의 합이 두 개의 곱으로 표현되는 선형 결합의 형태를 가지기 때문입니다.
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화학
24.02.14
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렌즈만한 배터리+기기 vs 전자파 자동 충전 기기(케이스)
안녕하세요. 김석진 과학전문가입니다.VR 기기의 배터리 충전 속도에 대해서는 몇 가지 요인에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.첫째로, 렌즈 크기와 배터리 충전 속도는 독립적인 요소입니다. 렌즈의 크기가 커진다고 해서 배터리 충전 속도가 더 빨라지거나 느려지는 것은 아닙니다. 렌즈는 VR 경험을 위해 사용되는 시각적 장치에 해당하며, 배터리 충전과는 직접적인 연관이 없습니다.둘째로, 배터리 충전 속도는 일반적으로 전자기파를 활용하는 충전 방식에 의존합니다. 현재 가장 일반적인 충전 기술은 전선을 통한 직접적인 전류 공급이며, 무선 충전 기술도 있다는 것을 알고 있습니다. 무선 충전은 전자기파를 사용하여 기기에 있는 코일로 전력을 전달하는 방식입니다.과학적으로는 무선 충전 방식이 전선을 통한 직접적인 충전보다는 상대적으로 속도가 느릴 수 있습니다. 전선을 통한 직접적인 충전은 전력의 손실이 적고 충전 효율이 높을 수 있습니다. 그러나 최신 무선 충전 기술은 점차 발전하고 있으며 충전 효율을 높이는 방법을 개발하고 있습니다.
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전기·전자
24.02.14
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