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안녕하세요. 김철승 전문가입니다.

안녕하세요. 김철승 전문가입니다.

김철승 전문가
LG전자
물리
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Q.  블랙홀이 회전을 멈추면 안 빨아들이나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.블랙홀의 회전은 흡입과밀접한 관련이 있습니다.회전하는 블랙홀은 주변 공간을 끌어당기는 강력한 중력장을 형성합니다.이 중력장은 빛조차 빠져나갈 수 없는 사건 지평선을 만듭니다.사건 지평선을 넘어선 물체는 어떤 힘도 벗어날 수 없고블랙홀에 흡입됩니다.만약 블랙홀의 회전이 멈춘다면 사건 지평선은 변형되고 흡입력이 감소합니다.일부 물체는 사건 지평선을 벗어날 수 있게 될 수도 있습니다.블랙홀의 중력은 여전히 존재하기 때문에 완전히 흡입이 멈추지는 않을 것입니다.블랙홀의 회전을 멈추는 것은 매우 어렵습니다.블랙홀은 주변 물질을 흡입하면서 회전 속도가 더 빨라지기 때문입니다.극도로 강력한 에너지를 사용하거나 블랙홀의 질량을 크게줄이는 방법 등이 있지만 실제로 구현하기는 쉽지 않습니다.블랙홀의 회전은 여러 가지 요인이복합적으로 작용하여 발생합니다.별의 붕괴 과정에서 발생하는 각운동량 주변 물질의 흡입 블랙홀의 합병 등이 주요 원인입니다.블랙홀 형성 과정에 따라 회전 속도가 달라지며 일부 블랙홀은 거의 회전하지 않는 것도 있습니다.블랙홀의 회전은 흡입에 중요한 역할을 하며 회전을 멈추면 흡입력이 감소합니다.블랙홀 회전을 멈추는 것은 매우 어렵고 실제로 구현 가능한 방법은 아직 없습니다.블랙홀의 회전은 여러 가지 요인이 복합적으로작용하여 발생하며 블랙홀마다 회전 속도가 다릅니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
화학
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Q.  나이가 들수록 귀에 털이 나는 이유
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.남성의 경우 나이가 들수록 귀에 털이 길어지는 현상은여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다. 주요 원인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.남성 호르몬인 테스토스테론은 나이가 들면서 점차 감소일부 남성의 경우 귀와 코 등 특정 부위에서는 테스토스테론의 활성이 오히려 증가할 수 있습니다.증가된 테스토스테론은 모낭을 자극하여 털 성장을 촉진하고 털이 더 길고 굵게 자라도록 유도합니다.귀털 성장은 유전적 요인이 큰 영향을 미칩니다. 가족 중에귀털이 많거나 굵은 사람이 있다면 그 유전자를 물려받은 사람도 귀털이 많거나 길게 자랄 가능성이 높습니다.나이가 들면서 모낭이 더 민감해져 테스토스테론에 대한 반응이 강해질 수 있습니다.민감해진 모낭은 테스토스테론의 영향을 더 많이 받아 털성장이 촉진되고 털이 더 길고 굵게 자라게 됩니다.나이가 들면서 혈액 순환이 저하되면 모낭에 영양 공급이 부족해질 수 있습니다.영양 공급 부족은 탈모를 유발할 수 있지만 일부 경우에는 털 성장을 촉진하고 털이 더 길게 자라도록 유도하기도 합니다.귀털 성장은 개인마다 매우 다양합니다.어떤 사람은 나이가 들더라도 귀털이 거의 나지 않는 어떤 사람은 귀털이 많고 길게 자랄 수 있습니다.귀털 성장을 억제하고 싶다면 레이저 제모 전기분해 면도 등의 방법을 고려할 수 있습니다.이러한 방법은 영구적인 해결책이 아니며 정기적인 시술이 필요합니다.남성의 귀털 성장은 호르몬 변화 유전적 요인 민감한 모낭 혈액 순환 저하 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다. 개인마다 귀털 성장 정도는 다르며 치료 방법은 레이저 제모 전기분해 면도 등이 있습니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
생물·생명
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Q.  뱀도 과연 땀을 흘릴지 의문인데 아시는 분 계실까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.뱀은 포유류와 달리 땀샘이 없습니다. 포유류는 체온 조절을 위해 땀샘을 통해 땀을 흘립니다. 땀은 증발하면서 체열을 낮추는 역할을 합니다. 뱀은 땀샘이 없기 때문에 이런 방식으로 체온 조절을 할 수 없습니다.그렇다면 뱀은 어떻게 체온을 조절할까요? 뱀은 다음과 같은 방법으로 체온을 조절합니다.햇빛에 나가 몸을 쬘거나 그늘에서 몸을 식히는 등행동을 통해 체온을 조절합니다.폐를 통해 숨을 쉬면서 체온을 조절합니다.혈관을 확장하거나 수축시켜 체온을 조절합니다.뱀은 탈피를 통해 피부를 갈아엎습니다. 탈피 과정에서 낡은 피부가 벗겨지면서 체온 조절에 도움이 됩니다. 탈피 과정에서 나오는 액체는 땀과 유사땀샘에서 분비되는 것이 아니라 피부 조직에서 나오는 액체입니다.뱀 중 일부 종은 눈 주변에 땀샘과 유사한 샘을가지고 있습니다. 이 샘은 눈을 촉촉하게 유지하는 역할을 하며 체온 조절에는 사용되지 않습니다.대부분의 뱀은 땀샘이 없기 때문에 땀을 흘리지 않습니다. 탈피 과정에서 나오는 액체는 땀과 유사땀샘에서 분비되는 것이 아닙니다. 뱀은 행동 호흡 혈관 등 다른방법으로 체온을 조절합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
토목공학
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Q.  높은 곳에서 떨어뜨리면 무거운 물체가 빨리 떨어지나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.진공 상태에서는 무게와 상관없이 모든 물체는 동시에 땅에 떨어집니다.실제로는 공기 저항이 존재하기 때문에 무게가 가벼운 물체는 더 느리게 떨어집니다.공기 저항은 물체의 모양 크기 속도 등에 따라 달라집니다.낙하 속도는 중력 가속도와 공기 저항에 의해 결정됩니다.중력 가속도는 지구의 질량과 물체의 질량에 따라 달라지지만 지구 표면에서는 거의 일정합니다.공기 저항은 물체의 단면적 속도공기의 밀도에 따라 달라집니다.일반적으로 무거운 물체는 단면적이 더 크고 공기 저항에대한 영향이 적습니다.무게가 가벼운 물체보다 낙하 속도가 더 빠를 수 있습니다.물체의 모양이나 크기가 다르면 무게와 속도 관계가 달라질 수 있습니다.깃털과 같은 가벼운 물체는 공기저항을 많이 받아 느리게 떨어집니다.돌멩이와 같은 무거운 물체는 공기 저항을 적게 받아 깃털보다빨리 떨어집니다.깃털을 뭉쳐 단면적을 늘리면 돌멩이보다 더 빨리 떨어질 수도 있습니다.높은 곳에서 떨어지는 물체의 속도는 무게 공기저항 물체의 모양 크기 등 여러 요인에 의해 결정됩니다.진공 상태에서는 무게와 상관없이 모든 물체는 동시에 땅에 떨어집니다.실제로는 공기 저항이 존재하기 때문에 무게가 가벼운 물체는 더 느리게 떨어집니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  우주는 어떻게 언제 끝나게 되는 걸까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.우주는 영원히 지속될 가능성도 있지만 언젠가는 끝날 가능성도 높습니다.과학자들은 다양한 우주 종말 시나리오를 제시하고 있으며 그 중 대표적인 세 가지 시나리오를 소개합니다.빅 크런치는 우주의 팽창이 멈추고 모든 것이 중력에 의해 다시 한 점으로 붕괴되는 시나리오입니다.빅뱅의 역행과 같은 과정으로 모든 별과 은하가 뭉쳐 블랙홀상태가 되고 시간과 공간까지도 사라집니다.빅 크런치가 일어나기 위해서는 우주의 밀도가 충분히 높아야하며 현재 관측 결과는 빅 크런치가 일어날 가능성이 낮다는 것을 보여줍니다.빅 프리즈는 우주의 팽창이 계속되어 모든 별이 죽고 에너지가 고갈되어 차가운 어둠으로 가득 차는 시나리오입니다.별의 핵융합 반응이 멈추고 새로운 별이 탄생하지 않아 빛과열이 점점 사라지며 우주는 극도로 낮은 온도로 냉각됩니다.빅 프리즈가 일어나기 위해서는 암흑 에너지의 양이 계속증가해야 하며 현재 관측 결과는 빅 프리즈가 일어날 가능성이 높다는 것을 보여줍니다.빅 립은 암흑 에너지의 힘이 너무 강해져 공간 자체가 찢어지는시나리오입니다.암흑 에너지가 우주팽창을 가속화시켜 모든 물질과 에너지가 분해되고원자와 기본 입자까지 찢어져 사라집니다.빅 립은 아직 연구 초기 단계에 있으며 실제로일어날 가능성과 과정에 대한 확실한 정보는 부족합니다.모든 별들이 폭발하면서 우주가 끝나는 시나리오는빅 크런치와 관련이 있습니다.모든 별들이 핵융합 연료를 소모하고 초신성 폭발을 일으키면 엄청난 에너지가 방출되어 우주의 팽창 속도가 느려질 수 있습니다.모든 별들의 폭발만으로는 빅 크런치가 일어나지 않을 가능성이 높으며 우주의 종말을 이끌어낼지는 확실하지 않습니다.우주의 종말 시기는 현재 기술로는 정확히 예측하기 어렵습니다.우주론 모델 암흑 에너지와 암흑 물질의 특성 우주의 초기 조건 등 다양한 변수에 대한 이해가 부족하기 때문입니다.과학자들은 끊임없는 관측과 연구를 통해 우주의 미래를 예측하고 종말 시나리오에 대한확실성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.현재 우리가 알고 있는 우주 종말 시나리오 외에도 아직 예상하지 못한 다양한 가능성이 존재합니다.과학 기술의 발전과 새로운 발견은 우주의 종말에 대한새로운 시각을 제시할 수 있으며 상상력을 뛰어넘는 미래를 만들어낼 수 있습니다.우주의 종말은 인류에게 흥미로운 질문과 함께 존재의 의미와 미래에 대한 깊은 고민을 던져줍니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  우주는 무엇으로 이루어지고 있는건가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.암흑 에너지와 암흑 물질은 우주의 대부분을 구성하는 것으로 추정되는 미지의 물질입니다.암흑 에너지는 우주의 팽창을 가속화시키는 역할을 하는것으로 알려져 있습니다.암흑 물질은 은하 형성과 회전에 영향을 미치는 것으로 추정됩니다.암흑 에너지와 암흑 물질의 실체는 아직 밝혀지지 않았습니다.과학자들은 다양한 관측과 실험을통해 암흑 에너지와 암흑 물질의 정체를 밝히기 위해 노력하고 있습니다.중성미자는 전하를 띠지 않은 기본 입자입니다.중성미자는 질량이 매우 작고 빛의 속도에 가까운 속도로 이동합니다.중성미자는 태양 초신성 폭발원자로 등에서 생성됩니다.중성미자는 다양한 과학 분야에서연구되고 있으며 우주 탐사에도 활용될 수 있습니다.반물질은 물질과 반대의 성질을 가진 물질입니다.물질과 반물질이 만나면 서로 소멸됩니다.반물질은 우주 초기에는 존재했던 것으로 추정되지만 현재는 거의발견되지 않습니다.과학자들은 반물질의 존재와 소멸 과정을 연구하여 우주의 기원과진화에 대한 이해를 높이려고 노력하고 있습니다.행성계 성간 공간 은하 등에는 먼지 가스 플라즈마가 존재합니다.먼지는 미세한 입자로 이루어져 있으며새로운 별과 행성 형성에 중요한 역할을 합니다.가스는 우주에서 가장 풍부한 물질이며 다양한 형태로 존재합니다.플라즈마는 전리된 가스로 별과 행성의 대기 성간 공간 등에서 발견됩니다.우주에는 아직 우리가 알지 못하는다양한 존재가 있을 가능성이 높습니다.과학자들은 새로운 기술과 방법을 개발하여 미지의 존재를 탐색하고 있습니다.미지의 존재를 밝히는 것은 우주에 대한우리의 이해를 크게 확장시킬 것입니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
토목공학
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Q.  수심이 매우 깊은 바다에서 계란이 잘 깨지지않고 버틸수 있는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.심해의 강력한 수압은 계란 껍질에 엄청난 힘을 가합니다.계란 껍질은 탄성과 강도를 가진 복합 구조로 이루어져 있어 압력을 견딜 수 있습니다.껍질의 곡선 형태는 압력을 골고루 분산시켜 깨지는 것을 방지합니다.껍질 내부의 얇은 막은 압력 변화를완충하여 내용물을 보호합니다.계란 내부의 공기 주머니는 외부 수압과 균형을 유지하여압력 차이를 줄입니다.압력 균형이 유지되면 껍질에 가해지는 응력이 감소하여 깨지지 않도록 합니다.깊은 바닷물 속으로 들어가면서 주머니의 공기가 압축되어 균형을 유지합니다.계란 흰자와 노른자는 점성이 높아 외부 압력에 변형되지 않고 형태를 유지합니다.점성이 높은 내용물은 압력을 흡수하고분산시켜 껍질에 가해지는 응력을 줄입니다.점성은 껍질에 작은 균열이 발생하더라도 막아주는 역할을 합니다.계란 껍질의 두께와 강도는 종류에 따라 다릅니다.깊은 바닷물에 서식하는 조류의 알은 육지 조류의 알보다 껍질이 더 두껍고 강합니다.개체마다 껍질의 강도가 다르고 압력에대한 내성도 차이가 존재합니다.실제로 심해에서 계란이 깨지지 않고 오랫동안 버틸 수 있는지에 대한 연구는 아직 부족합니다.실험실 환경에서의 연구 결과는 실제 심해 환경과 다를 수 있습니다.계란의 종류 압력 변화 속도 주변 환경 등 다양한 요인이 깨지는 데 영향을 미칠 수 있습니다.심해에서 계란이 깨지지 않는 이유는 껍질의 구조 압력 균형 내용물의 점성 종류 및 개체차 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 실제 심해 환경에서 계란의 안전성을 확실히 알기 위해서는 더 많은 연구가 필요합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  시간은 인류가 만들어낸 이론 아닌가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.시간은 사물의 변화를 인식하기 위한 개념입니다. 과거 현재 미래로 이어지는 명백히 불가역적인 연속상에서 발생합니다. 시간은 물질 운동의 계기성의 연관이며 물질의 어떠한 운동에도 불가결한 물질 자신의 측면입니다.시간의 흐름은 인간이 주관적으로 경험하는 현상입니다. 시간의 흐름 자체는 인간의 경험에 의존하지 않습니다. 시간은 객관적으로 존재하며 사물의 변화와 함께 흘러갑니다.시간은 국제단위계(SI)와 국제량체계의 7가지 중요 물리량 중 하나입니다. SI 시간 단위는 초이며 세슘 원자의 진동수를 측정함으로써 정의됩니다.인간은 다양한 방법으로 시간을 인식합니다. 시계 태양 달 계절 변화 등을 통해 시간을 측정하고 인식합니다. 인간은 기억 경험 감정 등을 통해 시간의 흐름을 인식합니다.시간은 철학에서 중요한 주제입니다. 시간의 본질 시간 여행 시간의 흐름 등에 대한 다양한 철학적 논쟁이 존재합니다.시간은 인간이 만들어낸 이론이 아닙니다. 시간은객관적으로 존재하며 인간은 시간을 측정하고 인식하는 방법을 개발했습니다. 시간은 우주의 근본적인 속성이며 인간의존재와는 독립적으로 존재합니다.시간은 사물의 변화를 인식하기 위한 개념이며 객관적으로 존재합니다. 시간은 인간이 만들어낸 이론이 아니며 인간은 시간을 측정하고 인식하는방법을 개발했습니다. 시간은 우주의 근본적인 속성이며인간의 존재와는 독립적으로 존재합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
물리
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Q.  자석의 끌어당기는 힘과 밀어내는 원리가 알고 싶습니다
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.자석은 주변에 자기장을 형성합니다.자기장은 보이지 않지만, 다른 자석에 영향을 미치는 힘의 공간입니다.자기장의 방향은 N극에서 S극으로 향합니다.같은 극끼리 만나면 서로 밀어내는 힘(척력)을 발생시킵니다.반대 극끼리 만나면 서로 끌어당기는 힘(인력)을 발생시킵니다.척력과 인력은 자기장의 상호 작용으로 발생합니다.자기장의 강도는 자석의 강도와 거리에 따라 달라집니다.자석이 강할수록, 자기장이 강해지고 끌어당기거나 밀어내는 힘이 커집니다.거리가 가까울수록 자기장의 영향이 강해지고 힘이 커집니다.자석의 끌어당기는 힘은 전자석, 모터, 마그네틱 레비테이션 등에 활용됩니다.자석의 밀어내는 힘은 자석 잠금 장치, 자기 부상 열차 등에 활용됩니다.자석은 끊어도 N극과 S극은 항상 존재합니다.지구는 거대한 자석입니다.자기장은 우주 공간에서도 존재합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  최근들어 동해안 수온이 올라간 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.동해는 서해보다 깊고 좁은 지형적 특징을 가지고 있습니다.이는 깊은 바닷물이 표면으로 올라오는 상승류가 발생하기 어려워 서해보다 수온 변화에 더 민감하게 반응합니다.동해는 서해보다 해수 순환이 느린 편입니다.이는 따뜻한 물이 오랫동안 머물면서 서서히 열을 축적하게 하여 수온 상승폭이 더 커지는 요인이 됩니다.위도가 높아 태양 복사 에너지를 더 많이 받습니다.동해는 쿠로시오 해류의 영향을 받아 따뜻한 물이 유입됩니다.동해는 서해보다 대기압 변화에 더 민감하게 반응하여 해수온도 변화에 영향을 미칩니다.동해안 수온 상승은 해양 생태계 변화 어업 피해 해수 온도상승에 민감한 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.지속적인 관측 및 연구를 통해 동해안 수온 상승의 원인을 정확히 파악하고 적절한 대책을 마련해야 합니다.해양 생태계 보호 지구 온난화방지 노력 지속가능한 어업 활동 등이 중요합니다.동해안 수온 상승폭이 서해안보다 더 큰 이유는 지형 해수 순환 해수 온도 변화 요인 인간 활동 등 복합적인 요인이 작용합니다. 지속적인 관측 연구 적절한 대책을 통해동해안 수온 상승 문제를해결해야 합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
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