Q. 이산화탄소 포집 공정이 과학적으로 가능함에도 실행하지 않는 이유가 있을까요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.산화탄소 포집을 실제로 실행하지 않는 이유는 여러 가지가 있습니다.첫째, 이산화탄소 포집 시스템을 구축하고 운영하는 데 막대한 비용이 들어갑니다. 이러한 시스템은 엔지니어링적으로 매우 복잡하며, 대규모 시스템을 구축하기 위해서는 수십억 달러 이상의 투자가 필요합니다. 이는 많은 기업들이 이산화탄소 포집을 채택하지 않는 이유 중 하나입니다.둘째, 이산화탄소 포집 시스템은 전력을 많이 소비합니다. 이는 전력 생산량이 부족한 지역에서는 더 큰 문제가 될 수 있습니다. 이러한 문제는 재생 에너지를 이용하면 해결될 수 있지만, 이러한 시스템을 구축하고 운영하는 데 드는 비용은 여전히 높기 때문에 많은 기업들이 적극적으로 이러한 대안을 채택하지 않는 것입니다.셋째, 이산화탄소 포집 시스템은 아직 기술적으로 완벽하지 않습니다. 이산화탄소 포집 시스템은 아직까지 거의 실험 단계에 있으며, 실제로는 큰 규모에서 운영되어 본 적이 없습니다. 이는 기술의 안정성과 신뢰성에 대한 우려를 야기하며, 많은 기업들이 이러한 대안을 채택하지 않는 이유 중 하나입니다.넷째, 이산화탄소 포집 시스템은 현재 기존 배출량을 감소시키는 것보다는 향후 배출량을 감소시키는 데 더 효과적입니다. 이러한 시스템은 기존에 배출된 이산화탄소를 제거하기 때문에, 이미 대기 중에 존재하는 이산화탄소를 제거하는 것보다는 효과가 떨어질 수 있습니다.
Q. 데오드란트는 어떻게 땀 냄새를 무향으로 바꾸나요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.데오드란트는 땀의 냄새를 무향으로 바꾸는 것이 아니라, 땀의 냄새를 발생시키는 세균의 활동을 억제하여 냄새를 줄이는 역할을 합니다. 사람의 땀은 물과 염분을 포함한 무색, 무취의 액체입니다. 그러나, 땀이 피부와 만나면, 피부의 박테리아가 이 땀을 분해하면서 아미노산, 지방산, 아연 등의 화학물질을 생성합니다. 이러한 화학물질이 땀에서 발생하는 냄새의 주요 원인입니다.데오드란트는 이러한 박테리아의 활동을 억제하기 위해, 항균제나 방부제 등의 화학물질을 포함하고 있습니다. 이러한 화학물질은 박테리아의 성장을 억제하고, 땀에서 생성되는 화학물질의 양을 줄이는 역할을 합니다. 그리고, 땀을 흡수하고, 증발시켜서 피부가 건조하게 유지되도록 합니다. 이러한 작용으로, 데오드란트는 땀이 발생하는 것을 방지하지는 않지만, 땀의 냄새를 줄이는 역할을 합니다.
Q. 오래 방치된 볼링공이 갈라진 원인이 무엇일까요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.가장 일반적인 원인은 볼링공 내부의 재료인 용해성 접착제의 노화입니다. 볼링공은 보통 용해성 접착제로 된 플라스틱 재료로 만들어지며, 이 재료는 시간이 지나면서 지속적인 노출에 의해 노화되고, 취약해집니다. 이러한 노화 과정은 온도, 습도, 빛 등의 환경 요인에 영향을 받습니다.또한, 볼링공이 어떤 곳에 방치되어 있는지에 따라서도 갈라지는 원인이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 직사광선에 노출되어 오래 방치되어 있는 경우에는 온도와 습도의 영향으로 인해 용해성 접착제가 약해져서 볼링공이 갈라질 가능성이 높아집니다. 또한, 볼링공이 땅에 떨어졌거나, 충격을 받은 경우에도 갈라질 가능성이 있습니다.
Q. 초코우유는 키 성장에 도움이 안 되나요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.우유는 아이들의 건강한 성장과 발달에 매우 중요한 영양소인 단백질, 칼슘, 비타민 D 등을 제공합니다. 초코우유는 우유에 초콜릿 시럽이 첨가된 음료이기 때문에, 일반적인 우유보다 높은 칼로리와 당분을 포함하고 있습니다. 그러나 이는 초코우유가 키 성장을 방해한다는 것을 의미하지 않습니다.실제로, 초코우유가 성장에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다. 키 성장은 유전적인 요소, 영양소 섭취, 운동 등 여러 가지 요인에 의해 결정됩니다. 그러나 영양소 섭취는 키 성장에 중요한 역할을 합니다. 아이들이 충분한 단백질, 칼슘, 비타민 D 등을 섭취하면 건강한 성장을 돕는데 도움이 됩니다.
Q. 계전기가 동작하는 원리는 무엇일까요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.계전기는 전기적 신호나 전류를 인식하여, 해당 신호나 전류에 의해 작동되는 전기 스위치입니다. 계전기는 작은 전류나 신호를 감지하고, 그것을 더 큰 전류나 신호를 제어하기 위해 사용됩니다.계전기는 일반적으로 코일과 스위치로 이루어져 있습니다. 코일은 전류가 흐르면 자기장을 만들어내고, 스위치는 그 자기장에 의해 작동됩니다. 계전기의 작동 원리는 다음과 같습니다.작은 전류나 신호가 코일을 통해 흐릅니다.전류가 흐르면 코일 주위에 자기장이 생깁니다.자기장이 스위치에 영향을 미치고, 스위치가 작동됩니다.스위치가 작동되면 전기 회로가 닫히거나 열리고, 큰 전류나 신호를 제어합니다.이러한 원리로 계전기는 전기 회로나 기계를 제어하기 위해 많이 사용됩니다.
Q. 왜 빛의 속도는 절대적이라고 하는건가요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.빛의 속도가 절대적이라고 하는 이유는 아인슈타인의 상대성 이론에서 설명됩니다.빛은 전자기파의 일종으로, 진동하는 전기장과 자기장이 번갈아 가며 일어나는 것입니다. 이러한 전자기파는 공간과 시간에 대한 개념에 따라 전파를 이룹니다.아인슈타인은 1905년에 상대성 이론을 제시하면서, 모든 관성계에서 빛의 속도는 일정하다는 것을 밝혀냈습니다. 즉, 빛의 속도는 모든 관성계에서 동일하며, 상대적인 운동 상태에 관계없이 항상 일정합니다.이는 물리학적으로 설명 가능한 것으로, 빛의 진동은 전자기장과 자기장이 서로 교차할 때 발생합니다. 이러한 진동은 전자기파로서, 어떠한 매질도 필요로 하지 않습니다. 따라서 빛은 진공에서도 이동할 수 있습니다.이러한 상대성 이론의 결과로, 빛의 속도는 모든 관성계에서 동일하다는 것이 입증되어, 빛의 속도는 절대적이라고 여겨지게 되었습니다.
Q. LED가 형광등보다 훨씬 밝은데 이유가 있을가요?
안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.ED는 형광등보다 더 밝은 이유는 다음과 같습니다.에너지 효율성: LED는 형광등과 비교하여 에너지를 훨씬 더 효율적으로 사용합니다. LED는 전기를 통해 직접 빛을 방출하므로 형광등과 같은 발광 체질의 손실이 없습니다.냉각 효율성: LED는 냉각 효율성이 뛰어나기 때문에 형광등보다 더 오래 지속됩니다. LED는 작은 크기와 높은 표면 면적을 가지고 있기 때문에 열 전달이 빠릅니다.디자인 다양성: LED는 다양한 색상과 디자인으로 제작됩니다. 이는 특정 응용 분야에서 더 효율적인 빛의 활용을 가능하게 합니다.안전성: LED는 수은을 사용하지 않으며, 다양한 환경 조건에서 작동할 수 있습니다. 또한, LED는 냉각 시스템이 필요 없기 때문에 형광등보다 더 안전합니다.제어 용이성: LED는 전자 제어 장치와 함께 사용할 수 있으므로 밝기, 색상 등을 쉽게 조절할 수 있습니다. 따라서 LED는 다양한 조명 요구에 적합합니다.