긴장하고 있다가 긴장이 풀리면 왜 졸린걸까요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 스트레스 호르몬 감소: 긴장 상태에서는 스트레스 호르몬인 코티솔이 분비되어 근육의 긴장을 유지하고 몸을 깨어 있게 합니다. 그러나 긴장이 풀리면 코티솔 분비가 감소하며, 이는 졸음을 유발할 수 있습니다.2. 신경 시스템의 조절: 긴장 상태에서는 신경 시스템이 과도하게 활성화되어 몸이 경계 상태를 유지합니다. 그러나 긴장이 풀리면 신경 시스템이 조절되어 몸이 더이상 경계할 필요가 없다고 판단할 수 있습니다. 이러한 조절 변화는 졸음을 유발할 수 있습니다.3. 에너지 소모: 긴장 상태에서는 몸이 에너지를 소비하여 지속적인 경계 상태를 유지합니다. 긴장이 풀리면 몸의 에너지 소비가 감소하고, 이는 졸음을 유발할 수 있습니다.
5.0 (1)
응원하기
양성자와 양자의 차이가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.양성자와 양자는 서로 다른 입자입니다. 양성자는 원자핵의 구성요소로써 양전하를 지니고 있으며 전자보다 대략 1,836배 더 무거운 질량을 가지고 있습니다. 또한, 양성자는 중성자와 함께 원자핵의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.반면에 양자는 전자의 반대인 양전하를 가진 입자이지만, 전자와는 질량과 운동량, 스핀 등의 여러 가지 특성에서 차이가 있습니다. 양자는 일반적으로 양전하를 지니는 입자 중에서는 가장 가벼우며, 양전하와 음전하가 충돌하여 상쇄되어 소멸하는 과정인 양전자-전자 소멸과정에서도 중요한 역할을 합니다.
평가
응원하기
물을 전기분해하여 수소를 만들때 촉매제는 어떠한 특징을 갖는게 중요한건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 활성성: 촉매는 물의 전기분해 반응을 촉진하는데, 이를 위해서는 촉매가 활성이 있어야 합니다. 활성 촉매는 분자를 적절히 활성화시키고 반응에 참여할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.2. 내구성: 촉매는 오랜 시간 동안 안정적인 성능을 유지해야 합니다. 수소 생산은 장기간에 걸쳐 지속적으로 이루어지므로, 내구성이 있는 촉매가 필요합니다.3. 선택성: 촉매는 물을 전기분해하여 수소를 생성하는 반응을 선택적으로 촉진해야 합니다. 이는 산소 또는 다른 부산물의 생성을 최소화하여 수소의 순도를 높이는 역할을 합니다.4. 경제성: 촉매는 비용 효율적이어야 합니다. 대량 생산이 가능하고, 자원 소모가 적은 촉매가 사용되는 것이 이상적입니다.
평가
응원하기
일식과 월식은 얼마 기간에 주기로 일어나나요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일식: 일식은 달이 지구와 태양 사이로 들어가 태양광이 지구에 도달하지 못하게 되면 발생합니다. 하지만 달의 궤도 경사와 지구의 기울기 등의 요인으로 인해 일식이 발생하는 빈도는 변동합니다. 평균적으로 일식은 약 6개월마다 발생하며, 동일한 장소에서 연속적으로 일식을 관찰하는 것은 약 375년에 한 번 정도입니다.월식: 월식은 달이 지구의 그림자에 들어가 태양광이 달에 도달하지 못하게 되면 발생합니다. 월식의 주기는 약 29.5일로, 이는 달이 한 바퀴 도는 달의 정기 주기인 "달기"와 유사합니다. 하지만 지구의 위치와 달의 궤도 경사 등의 요인으로 인해 실제 월식이 발생하는 빈도는 변동합니다.
평가
응원하기
화성에서 바라보는 노을은 왜 푸른색깔인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.화성에서 바라본 노을이 푸른색인 것은 광학적인 현상으로 설명됩니다. 이러한 현상은 화성의 대기 구성 요소와 태양 광선이 상호 작용함으로써 발생합니다.화성의 대기는 지구의 대기와 다르게 이산화탄소가 주를 이루고 있습니다. 이산화탄소는 빨간색 광선을 흡수하고, 파란색 광선을 산란시키는 경향이 있습니다. 따라서 태양이 지평선 아래로 내려갈 때, 빨간색 광선은 대기를 통과하여 노을의 색으로 인식되지만, 파란색 광선은 대기에서 산란되어 노을의 색으로 나타납니다.
평가
응원하기
수성이 왜 태양에서 가장 가까운가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 태양계 형성 단계: 태양계가 형성되었을 때, 태양 주변에는 먼저 높은 밀도의 물질이 존재했습니다. 이러한 물질이 중력에 의해 태양 주변으로 모여들면서 태양의 중심에 가까운 곳에는 더 많은 물질이 모이게 되었습니다. 이 과정에서 수성은 태양에 가장 가까운 위치에 형성되었습니다.2. 중력 작용: 수성은 태양의 중력을 가장 강하게 받는 행성 중 하나입니다. 태양으로부터의 중력이 수성을 계속해서 태양에 가까이 유지시킵니다.3. 천체 역학: 수성의 궤도가 태양 주위에서 타원형을 그리기 때문에, 태양에서 가장 가까운 지점과 가장 멀리 떨어진 지점이 존재합니다. 이러한 궤도 형태로 인해 수성은 태양에 가장 가까울 때는 매우 가까워지지만, 멀어질 때는 다른 행성들보다도 더 멀리 떨어지게 됩니다.
평가
응원하기
질소비료는 농업을 할때 어떠한 영향을 줄기에 핵심이 된건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.질소는 식물이 성장하는데 필요한 주요 영양소 중 하나입니다. 그러나 자연 환경에서는 대기 중의 질소를 식물이 직접 흡수하기 어렵습니다. 따라서 농업 분야에서는 질소 비료를 사용하여 작물의 성장을 촉진합니다.질소 비료는 식물이 흡수할 수 있는 질소 원소를 공급하여 작물의 성장과 수확량을 증가시킵니다. 특히, 질소는 식물의 잎, 줄기 및 열매 등의 생장과 함량을 증가시키는 데 중요한 역할을 합니다.그러나 과도한 질소 비료의 사용은 농작물의 뿌리 및 토양 생태계를 손상시킬 수 있으며, 지하수 오염 및 영양분 과부하와 같은 환경 문제를 초래할 수 있습니다.
평가
응원하기
북반구와 남반구의 위치에 따라 계절이 서로 다른이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 지구의 기울기: 지구는 약간 기울어진 축을 가지고 있습니다. 이를 지구의 경사로운 공명축이라고 합니다. 지구의 기울기로 인해 태양으로부터 오는 햇빛이 서로 다른 각도로 도달하게 됩니다.2. 공전 운동: 지구는 태양 주위를 공전하면서 일정한 경로를 따릅니다. 공전 경로는 태양을 중심으로 타원형을 그리는데, 이 때 태양으로부터 지구까지의 거리는 변합니다.이러한 기울기와 공전 운동으로 인해 발생하는 현상은 다음과 같습니다:- 북반구의 겨울: 북반구는 12월 21일경에 지구의 기울기로 인해 태양으로부터 받는 햇빛의 각도가 낮아집니다. 또한, 북반구는 지구와 태양 사이의 거리가 멀어지므로 태양에서 온 열의 양도 적어집니다. 이로 인해 북반구는 추운 겨울을 겪게 됩니다.- 남반구의 겨울: 동시에 남반구는 6월 21일경에 지구의 기울기로 인해 태양으로부터 받는 햇빛의 각도가 낮아집니다. 하지만, 남반구는 지구와 태양 사이의 거리가 가까워지므로 태양에서 온 열의 양은 더 많습니다. 이로 인해 남반구는 따뜻한 겨울을 경험하게 됩니다.
평가
응원하기
겨울새들은 물위에서 춥지 않고 떠있는데 다리가 춥지 않나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.1. 혈액 순환: 새들의 다리에는 혈액 순환을 돕는 특별한 구조가 있습니다. 혈관들이 서로 교차하며 혈액을 지속적으로 지방으로 공급함으로써, 몸의 열이 다리로 전달되어 춥지 않게 합니다.2. 열 방출: 새들은 다리로부터 열을 방출하는 특별한 메커니즘을 가지고 있습니다. 다리의 피부와 깃털이 열을 효과적으로 방출할 수 있도록 설계되어 있어, 다리에 열이 쌓이지 않고 바로 방출됩니다.3. 물 위에서의 특별한 동작: 겨울에 물 위에서 떠 있는 새들은 다리를 수시로 움직여서 다리의 근육을 활성화시킵니다. 이렇게 움직이면서 근육이 활발하게 작동하므로, 열을 생성하고 다리를 춥지 않게 유지할 수 있습니다.
평가
응원하기
미로 탈출하는 방법중 오른손 법칙은 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.오른손 법칙은 미로나 미로 모양의 구조에서 탈출하는 데 도움이 되는 방법 중 하나입니다. 이 법칙은 다음과 같이 작동합니다:1. 미로에 진입한 후, 오른손을 가장자리 또는 벽에 붙이고 계속하여 진행합니다.2. 항상 오른쪽 벽을 따라 계속 이동합니다. 즉, 오른쪽으로 회전하면서 진행합니다.3. 이 과정을 반복하면서 미로의 구조를 따라 이동하다보면, 결국 탈출구에 도달할 수 있게 됩니다.오른손 법칙은 미로 내에서 길을 잃지 않고 탈출할 수 있는 방법 중 하나로 알려져 있습니다. 그러나 미로의 구조와 복잡성에 따라 항상 성공적으로 작동하는 것은 아닐 수도 있습니다. 다양한 미로 탈출 전략이 존재하므로, 오른손 법칙 외에도 다른 방법을 시도해 볼 수도 있습니다.
평가
응원하기