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안녕하세요. 강상우 전문가입니다.

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강상우 전문가
현대중공업
지구과학·천문우주
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Q.  우주공간내에서 죽으면 부식은 절대될수없는건가요 ?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.우주 공간에서 죽으면 부식이 절대 불가능한 것은 아닙니다. 사실, 우주 공간에서 시체는 지구에서와 다른 방식으로 부식됩니다.진공: 우주 공간은 진공 상태이기 때문에 지구와 같은 방식으로 산소화가 일어나지 않습니다온도: 우주 공간의 온도는 매우 낮습니다. 이는 미생물 분해를 방해합니다.복사선: 우주 공간에는 강력한 복사선이 존재합니다. 이는 조직을 손상시키고 부식 과정을 가속화할 수 있습니다.
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Q.  블랙홀을 암흑물질이라고 할 수 있나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.지구 대기의 비율은 항상 완전히 고정된 것은 아닙니다. 하지만 지질학적 시간 척도에서 보면 비교적 안정적으로 유지되어 왔습니다. 이는 지구의 생명체들에게 중요한 역할을 합니다.대기 구성 비율의 변화 요인:화산 활동: 화산 폭발은 대기 중 이산화탄소, 황산화물, 수증기 등을 방출하여 대기 구성 비율에 영향을 미칩니다.인간 활동: 산업 활동, 자동차 배기가스, 삼림 벌채 등은 대기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 산화물 등의 농도를 증가시키고 있습니다.자연적인 과정: 광합성, 호흡, 암석 풍화 등 자연적인 과정 또한 대기 구성 비율에 영향을 미칩니다.주요 기체 비율의 변화 추세:산소: 지난 25억 년 동안 약 21%에서 변동幅이 1% 정도로 비교적 안정적으로 유지되어 왔습니다.이산화탄소: 산업혁명 이후 인간 활동으로 인해 급격히 증가하고 있으며, 현재 약 420ppm으로 25억 년 만에 가장 높은 수준입니다.질소: 약 78%로 가장 높은 비율을 차지하며, 비교적 안정적인 편입니다.기타 기체: 아르곤, 수증기, 네온, 헬륨 등은 비교적 낮은 비율을 차지하며, 시간에 따라 약간의 변동을 보입니다.변화의 영향:기후 변화: 이산화탄소와 메탄과 같은 온실 가스의 증가는 지구 온난화를 가속화합니다.산성비: 황산화물과 질소 산화물의 증가는 산성비를 발생시켜 생태계에 악영향을 미칩니다.오존층 파괴: 염소화합물의 방출은 오존층을 파괴하여 자외선 투과를 증가시키고 생명체에 해를 끼칩니다.
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Q.  우주비행사들은 자신의 소변을 물로 이용해 마시나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.우주 환경에서 물의 중요성:우주 환경에서는 지구와 달리 물이 매우 귀중한 자원입니다.지구에서 우주정거장까지 물을 운반하는 비용이 매우 높고 비효율적입니다.따라서 우주비행사들은 생존을 위해 물을 재활용해야 합니다.재활용 과정:우주정거장에는 소변과 땀 등 체액을 정화하여 물을 만드는 재활용 시스템이 있습니다.이 시스템은 여과, 증발, 응축 등의 과정을 통해 98% 이상의 순도를 가진 물을 생산합니다.이 물은 마시는 물뿐만 아니라 식사 준비, 세척 등 다양한 용도로 사용됩니다.안전성:재활용 과정을 통해 생산된 물은 엄격한 품질 관리를 거치며, 안전성이 검증됩니다.실제로 수돗물보다 훨씬 깨끗하고 안전하다고 알려져 있습니다.심리적 장벽:소변을 재활용하여 물을 만드는 과정에 대해 일부 사람들은 거부감을 느낄 수 있습니다.하지만 우주비행사들은 생존을 위해 필요한 과정이라는 것을 이해하고, 안전성을 확신하고 마시고 있습니다.미래 전망:우주 탐사가 더욱 활발해짐에 따라, 물 재활용 기술은 더욱 발전할 것으로 예상됩니다.이 기술은 지구에서도 물 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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Q.  지구의 대기는 항상 고정적인 비율로 존재하나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.지구 대기의 비율은 항상 완전히 고정된 것은 아닙니다. 하지만 지질학적 시간 척도에서 보면 비교적 안정적으로 유지되어 왔습니다. 이는 지구의 생명체들에게 중요한 역할을 합니다.대기 구성 비율의 변화 요인:화산 활동: 화산 폭발은 대기 중 이산화탄소, 황산화물, 수증기 등을 방출하여 대기 구성 비율에 영향을 미칩니다.인간 활동: 산업 활동, 자동차 배기가스, 삼림 벌채 등은 대기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 산화물 등의 농도를 증가시키고 있습니다.자연적인 과정: 광합성, 호흡, 암석 풍화 등 자연적인 과정 또한 대기 구성 비율에 영향을 미칩니다.
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Q.  우리은하의 블랙홀은 어떤 특징을 가지고 있나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.우리 은하의 블랙홀은 궁수자리 A라고 불리며, 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.1. 질량:태양 질량의 약 400만 배다른 은하 중심의 초대질량 블랙홀에 비해 상대적으로 작은 편2. 활동성:현재는 비활동성 블랙홀로 분류과거에는 활동적인 블랙홀로, 주변 가스를 흡수하여 강력한 에너지를 방출했던 것으로 추정3. 크기:사건의 지평선 반지름은 약 1,300만 km태양과 명왕성 사이 거리보다 작음4. 위치:우리 은하 중심부에 위치지구로부터 약 26,000광년 떨어짐5. 관측:2022년 5월, 사상 최초로 우리 은하 중심부 블랙홀의 실제 이미지가 공개됨이는 전 세계에 있는 전파망원경을 연결한 '사건의 지평선 망원경(EHT)' 프로젝트를 통해 이루어짐6. 연구 가치:블랙홀의 형성과 성장 과정, 은하 진화 과정 등을 이해하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대
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Q.  측우기는 어떤 역할을 했는지 궁금합니다.
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.측우기는 강우량을 정확하게 측정하여 기록하는 중요한 역할을 수행했습니다.1. 농업 생산성 향상:강우량 데이터는 농업 기반 사회였던 조선시대에 매우 중요했습니다.농업 시기 결정, 관개 시스템 관리, 농작물 예상 수확량 추정 등에 활용되어 농업 생산성 향상에 크게 기여했습니다.2. 홍수 및 가뭄 예방:강우량 변화 추적을 통해 홍수 및 가뭄 가능성을 미리 예측하고 대비할 수 있도록 했습니다.국가 재난 예방 및 대응 능력 향상에 기여했습니다.3. 기상 관측 및 연구 발전:장기간 강우량 데이터는 기후 변화 분석, 지역별 강수량 특성 파악 등 기상 연구에 중요한 기반 자료로 활용되었습니다.과학적 기상 관측 및 연구 발전에 기여했습니다.4. 과학기술 발전 상징:세계 최초의 표준화된 강우량 측정 기구로서 조선시대 과학기술 발전 수준을 보여주는 상징적인 발명품입니다.세계 과학사에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.5. 문화적 가치:측우기는 조선시대의 과학기술적 성취를 보여주는 문화유산으로서 역사적 가치가 높습니다.과학기술 역사 교육 및 문화적 자긍심 함양에 기여하고 있습니다.
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Q.  우주가 팽창함에 따라 모든 행성의 위치는 점점 이동되고 있나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다. 우주가 팽창함에 따라 모든 행성의 위치는 점점 이동되고 있습니다. 하지만, 그 이동 속도는 매우 느리고 눈에 띄지 않습니다.1. 우주 팽창과 행성 이동:우주 팽창은 우주 전체가 끊임없이 확대되고 있음을 의미합니다. 이는 은하들 사이의 거리가 점점 멀어지고 있음을 의미합니다.행성은 은하 안에 위치하기 때문에, 우주 팽창은 행성의 위치에도 영향을 미칩니다.우주 팽창은 모든 행성에 균일하게 영향을 미치므로, 서로 다른 행성 간의 거리는 변하지 않습니다.2. 행성 이동 속도:행성 이동 속도는 우주 팽창 속도에 비례하며, 행성과 관찰자 사이의 거리에 반비례합니다.현재 우주 팽창 속도는 허블 상수로 알려져 있으며, 1억 광년당 약 70km/s입니다.이 속도는 매우 느리기 때문에, 우리는 일상생활에서 행성 이동을 눈에 띄지 않습니다.예를 들어, 태양과 지구 사이의 거리는 약 1억 5천만 km입니다. 현재 우주 팽창 속도로 계산하면, 태양과 지구 사이의 거리는 매년 약 1mm씩 멀어지고 있습니다.3. 행성 이동의 영향:행성 이동은 매우 느리기 때문에, 현재 우리에게 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.하지만, 수십억 년 후에는 행성의 위치가 크게 변할 수 있으며, 이는 은하의 구조와 진화에 영향을 미칠 수 있습니다.또한, 행성 이동은 가까운 미래에 맨눈으로 관찰할 수는 없지만, 미래의 첨단 기술을 이용하면 관찰할 수 있을 가능성이 있습니다.
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Q.  행성의 수명은 어떻게 다하게되는 것이고 수명이 다하면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.행성의 수명은 다양한 요인에 따라 달라지며, 수명이 다하면 행성은 다양한 방식으로 변하게 됩니다.1. 행성 수명에 영향을 미치는 요인:별의 종류: 별의 질량, 온도, 밝기 등은 행성의 수명에 큰 영향을 미칩니다.행성의 구성: 행성의 크기, 질량, 대기 구성, 화학적 조성 등은 수명에 영향을 미칩니다.외부 요인: 다른 행성과의 충돌, 근처 별의 영향 등 외부 요인도 행성 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.2. 행성 수명의 종류:주계열 수명: 별이 수소를 태우는 주계열 단계 동안 지속되는 기간입니다. 별의 질량이 클수록 주계열 수명은 짧아집니다.거주 가능 수명: 행성이 액체 상태의 물을 유지할 수 있는 기간입니다. 행성과 별의 거리, 행성의 대기 구성 등에 따라 달라집니다.해양 수명: 행성 표면에 액체 상태의 물이 존재하는 기간입니다. 행성의 온도, 대기압, 화산 활동 등에 따라 달라집니다.지질학적 수명: 행성의 지각 변동, 화산 활동, 판구조 운동 등이 지속되는 기간입니다.3. 행성 수명이 다했을 때의 변화:별의 종류에 따라:태양과 같은 별: 행성은 별에 흡수되거나 뜨거운 행성이 되어 대기가 증발하고 표면이 녹아내립니다.적색 거성: 행성은 별의 팽창으로 인해 흡수되거나 극한의 온도 변화를 겪으며 대기가 날아가거나 얼어붙습니다.행성의 구성에 따라:암석 행성: 냉각되고 죽은 행성이 되거나 다른 행성과 충돌하여 파괴됩니다.가스 행성: 대기가 점차 사라지거나 다른 행성과 합쳐져 더 큰 행성이 될 수 있습니다.
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Q.  자전거 기어 원리가 어떻게 되나요??
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.자전거 기어는 크게 앞기어와 뒷기어로 나뉘며, 각각 체인링과 카세트(프리휠)로 구성됩니다. 변속은 앞뒤 변속기를 이용하여 체인을 서로 다른 톱니 수를 가진 기어로 이동시켜 이루어집니다.1. 앞기어:크랭크에 장착된 체인링은 크기가 다른 여러 개의 톱니로 이루어져 있습니다.일반적으로 체인링은 2~3개, 최대 4개까지 존재합니다.앞기어는 페달을 밟을 때 사용하는 힘에 영향을 미칩니다.큰 체인링은 가벼운 힘으로 빠르게 페달을 밟을 수 있지만, 속도가 느립니다.작은 체인링은 강한 힘으로 느리게 페달을 밟아야 하지만, 속도가 빠릅니다.2. 뒷기어:뒷바퀴에 장착된 카세트(프리휠)는 크기가 다른 여러 개의 톱니로 이루어져 있습니다.일반적으로 카세트는 7~12단, 최대 13단까지 존재합니다.뒷기어는 자전거의 속도에 영향을 미칩니다.큰 톱니는 빠른 속도를, 작은 톱니는 느린 속도를 제공합니다.변속 방법:앞뒤 변속기는 레버를 이용하여 작동합니다.앞변속기 레버는 일반적으로 왼쪽에, 뒷변속기 레버는 오른쪽에 위치합니다.레버를 움직이면 케이블이 당겨지거나 풀리면서 변속기가 작동합니다.변속기는 체인을 톱니 사이로 이동시켜 변속을 완료합니다.기어비:기어비는 체인링과 카세트 톱니의 크기 비율을 의미합니다.기어비가 높을수록 속도가 빠르고, 낮을수록 힘이 강합니다.적절한 기어비를 선택하는 것이 효율적인 페달링과 편안한 라이딩을 위해 중요합니다.
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Q.  우리나라에서는 즐겨 먹는 쑥이 유럽에서는 독초라는데 왜 그런가요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.유럽 쑥이 독초로 여겨지는 이유:투유기스 함유: 유럽 쑥에는 투유기스라는 성분이 함유되어 있습니다. 투유기스는 과다 섭취 시 신경계에 영향을 미치고 환각, 발작, 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다.역사적 배경: 과거 유럽에서는 압생트라는 술을 만드는 데 유럽 쑥을 사용했습니다. 압생트는 중독성이 강하고 건강에 해로운 것으로 알려져 19세기 후반부터 많은 국가에서 금지되었습니다.종류 혼동: 한국 쑥과 유럽 쑥은 잎 모양이 비슷하여 혼동하기 쉽습니다. 과거 유럽 사람들은 한국 쑥을 유럽 쑥으로 착각하여 먹고 건강에 문제를 겪기도 했습니다.
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