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Doctor of Public Health 전상훈입니다

Doctor of Public Health 전상훈입니다

전상훈 전문가
을지대학교
물리
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Q.  차가 멈추면 앞으로 가는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 차가 급브레이크를 밟을 때 몸이 앞으로 나가는 현상은 뉴턴의 제 1 운동 법칙, 즉 관성의 법칙에 의해 설명됩니다. 이 법칙은 물체는 외부 힘의 작용이 없으면 정지해 있거나 등속 직선 운동을 계속하려는 성질을 가지고 있다고 설명합니다. 따라서 차량이 갑자기 멈추면, 차량은 정지하지만 차 안의 승객은 처음의 운동 상태를 유지하려고 하여 계속 전진하려고 하는 것입니다. 이로 인해 승객이 앞으로 몸이 움직이는 것처럼 느껴지는 것입니다.
화학
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Q.  서리태콩에 노린재 충 어떻게 하나요?
안녕하세요. 노린재를 퇴치하기 위해 여러 방법이 있습니다. 가장 효과적인 방법 중 하나는 적절한 시간에 적절한 약제를 사용하는 것입니다. 특히 이른 아침에 활동성이 낮은 시간에 약제를 살포하면 노린재 퇴치에 효과적입니다. 사용할 수 있는 약제로는 '콩코드'와 '스토네트'가 있으며, 이들은 노린재를 포함한 다양한 해충에 효과적입니다. 약제 사용 시, 침투 확산제를 추가하면 약의 효과를 높일 수 있습니다.
화학
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Q.  화학적으로 가장 몸에 나쁜 성분은 무엇인가요?
안녕하세요. 화학 물질 중 인체에 유해한 것들은 많으며, 그 효과는 노출 수준, 빈도, 개인의 건강 상태에 따라 다를 수 있습니다. 특정 화학 물질이 몸에 나쁘다고 평가되는 기준은 그 물질이 가진 독성, 발암 가능성, 환경에 미치는 영향 등에 기반합니다. 대표적인 화학 물질로는 납(lead), 비소(arsenic), 다이옥신(dioxins), 수은(mercury)가 있습니다. 납은 신경계에 해를 끼칠 수 있는 중금속으로, 특히 어린이에게 심각한 발달 장애를 유발할 수 있습니다. 납은 오래된 페인트, 일부 국가의 수도관, 심지어 어린이 장난감에도 포함되어 있을 수 있습니다. 비소는 자연적으로 존재하는 원소이지만, 고농도로 노출될 경우 암을 유발하고 다양한 신체 기관에 손상을 입힐 수 있습니다. 비소는 오염된 물, 일부 식품, 살충제에 존재할 수 있습니다. 이들은 화학 공정 중에 발생할 수 있는 환경 오염 물질로, 발암성이 있고, 면역체계, 생식계, 발달에 영향을 줄 수 있습니다. 다이옥신은 주로 소각 과정에서 발생하며, 식품을 통해 인체에 축적될 수 있습니다. 수은은 특히 유기 수은 형태로 뇌와 신경계에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다. 주료 어류와 해산물에 축적되며, 임산부와 어린이에게 매우 위험할 수 있습니다. 이들 물질은 인체에 치명적일 수 있으므로, 적절한 예방 조치와 안전 지침을 따르는 것이 중요합니다. 화학 물질의 안전 관리와 규제는 지속적으로 갱신되고 개선되어야 하는 분야입니다.
물리
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Q.  물 내 어떤 성분이 접착력을 만드는 것인가요?
안녕하세요. 물이 종이나 다른 표면에 일시적으로 접착력을 발휘하는 현상은 물 분자의 특수한 물리적 성질에 기인합니다. 물 분자는 극성을 가지고 있어 수소 결합(hydrogen bonding)을 형성할 수 있습니다. 이 수소 결합은 물 분자들이 서로 또는 다른 극성 표면과 강하게 결합할 수 있게 합니다. 물은 높은 표면장력을 가지고 있습니다. 이는 물 분자가 서로를 당겨 매우 조밀하게 배열되도록 하는 성질입니다. 이러한 표면장력 때문에 물은 작은 비드(beads)를 형성하거나, 비극성 표면 위에서 쉽게 퍼지지 않고 모여 있게 됩니다. 물은 모세관 현상을 통해 좁은 공간이나 섬유 사이로 올라갈 수 있습니다. 이 현상은 물 분자가 서로 및 다른 물질과의 인력 때문에 발생합니다. 예를 들어, 물이 유리나 종이 같은 다공성 물질에 닿으면, 물 분자는 이 물질의 작은 틈으로 들어가면서 표면과 밀접하게 접촉하게 됩니다. 물이 얇게 퍼진 상태에서 증발할 때, 남은 물질들은 종종 서로 더 밀접하게 결합됩니다. 이는 표면에 물체가 달라붙게 만드는 일종의 '접착' 효과를 유발할 수 있습니다. 종이가 유리에 붙는 것은 이러한 현상의 일부로 볼 수 있습니다. 종이 내의 섬유들 사이에 물이 들어가 증발하면서, 섬유들이 유리 표면에 더욱 강하게 달라붙게 만듭니다. 이러한 현상들은 물이 다양한 표면에 일시적으로 접착력을 발휘하게 하는 물리적 메커니즘을 제공합니다.
생물·생명
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Q.  주꾸미와 낙지는 어떤 차이점이 있나요?
안녕하세요. 쭈꾸미와 낙지는 많은 사람들이 혼동하는 두 종류의 해산물로, 비슷해 보이는 외형에도 불구하고 다양한 차이점을 가지고 있습니다. 이들 차이는 생물학적 특성과 환경 적응성에서 기인합니다. 쭈꾸미(Octopus ocellatus)는 보통 몸길이가 20cm 정도로 작으며, 연안의 얕은 수심에서 주로 발견됩니다. 이에 반해, 낙지(Amphioctopus fangsiao)는 몸길이가 최대 90cm에 이를 수 있으며, 좀 더 다양한 해양 환경에서 적응력을 발휘합니다. 영양학적 관점에서 두 해산물은 고단백, 저지방의 식품으로 비슷한 건강 이점을 제공합니다. 이들은 오메가-3 지방산(omega-3 fatty acids), 비타민 B12(vitamin B12), 아이오딘(iodine), 셀레늄(selenium) 등 중요한 영양소를 함유하고 있어 심혈관 건강과 면역 시스템 지원에 유익합니다. 생태적으로도 이들은 중요한 역할을 합니다. 주꾸미와 낙지는 각각의 서식 환경에서 포식자 및 피식자로서의 역할을 수행하며, 해양 생태계의 균형을 유지하는데 기여합니다. 그러나 서식지 파괴와 과도한 어획으로 인해 일부 지역에서는 이들 종의 개체수가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 해양 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다.
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