식후에 갈증이 나는 것은 배고플때 먹어서 인가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.식후에 갈증이 나는 이유는 배고플 때 먹어서가 아니라, 음식을 소화하는 과정에서 체내 수분이 소모되기 때문입니다.식사를 하면 음식물은 위장에서 소화되기 위해 소화액과 함께 소장으로 이동하게 됩니다. 이때, 소장에서 음식물이 소화되는 과정에서 수분이 소모되므로, 체내 수분이 부족해지게 되고 갈증을 느끼게 됩니다.
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해가 갈수록 태풍의 강도가 강해지는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태풍이 강해지는 이유는 여러 가지가 있지만, 대표적인 이유는 따뜻한 바다 수온과 습한 공기가 만나는 열대 저기압이 원인입니다.태풍은 바다 위에서 발생하며, 따뜻하고 습한 공기가 상승하여 상층으로 이동하면서 차가운 공기와 충돌합니다. 이 때, 따뜻하고 습한 공기는 높은 고도에서 냉각되면서 수증기가 응결되고, 열을 방출하게 됩니다. 이렇게 방출된 열로 인해 열대 저기압의 중심 부근은 따뜻해지게 되고, 이로 인해 대기가 상승하면서 저기압이 형성됩니다.이후, 바람이 열대 저기압을 중심으로 회전하며, 바람 속도가 강해지면서 저기압 중심 부근의 대기는 매우 불안정한 상태가 됩니다. 따라서, 태풍은 바람의 에너지로 강력하게 진화하게 되며, 에너지가 축적됨에 따라 태풍의 강도가 강해지게 됩니다.또한, 바다 수온이 높을수록 태풍의 강도가 강해집니다. 따라서, 여름철에는 바다 수온이 높아지면서 태풍의 강도가 강해지는 경향이 있습니다.
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빛이 비추는 갯수에 따라 그림자 색이 바뀌는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.빛이 비추는 갯수에 따라 그림자 색이 바뀌는 이유는 빛의 강도와 색상이 그림자에 더해지기 때문입니다.그림자는 물체가 빛을 차단하고 있는 영역으로, 그림자 안쪽은 빛이 차단되어 어두우며, 그림자 밖쪽은 빛이 비추어 밝습니다. 이때, 그림자 안쪽에 위치한 물체는 빛의 반사광을 통해 그림자 안쪽에서 비추는 빛을 받아들이게 됩니다. 그러나, 그림자 밖쪽에 위치한 물체는 직접적으로 빛을 받아들이게 되므로, 그림자 안쪽에 위치한 물체보다 더 밝게 보입니다.또한, 빛의 색상도 그림자 색상에 영향을 미칩니다. 햇빛은 백색광이며, 일정한 각도로 비추어지는 빛은 그림자 안쪽에 빨간색 빛이 더 많이 들어가게 됩니다. 이에 따라, 그림자 안쪽에 위치한 물체는 빨간색이 강조되어 보이게 됩니다.
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태풍의 강도는 어떻게 구분되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태풍의 강도는 일반적으로 태풍의 최대 풍속을 기준으로 구분됩니다. 국제기상기구(WMO)는 태풍의 강도를 다음과 같이 구분하고 있습니다.1. 열대저압구역(Depression) : 최대 풍속이 17.1m/s(62km/h) 미만인 경우2. 열대성 폭풍(Storm) : 최대 풍속이 17.2m/s(63~88km/h)인 경우3. 태풍(Typhoon) : 최대 풍속이 17.3m/s(89~117km/h)인 경우4. 맹태풍(Super Typhoon) : 최대 풍속이 17.4m/s(118km/h 이상)인 경우또한, 대한민국 기상청에서는 태풍의 강도를 다음과 같이 구분하고 있습니다.1. 약한 태풍 : 최대 풍속이 25m/s(90km/h) 이하인 경우2. 강한 태풍 : 최대 풍속이 25m/s(90km/h)을 초과하는 경우태풍의 강도에 따라 태풍이 남길 피해의 정도가 달라지므로, 태풍 발생 시 기상청의 태풍 정보를 신속하게 확인하고, 적극적인 대비와 대처가 필요합니다.
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안방에서 4가족 같이 문닫고 에어컨 틀고자고 숙면하기 적정한 산소가 유지되나요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일반적으로 안방에서 4가족이 함께 문을 닫고 에어컨을 사용하여도, 적정한 산소 농도는 유지됩니다. 그러나, 에어컨의 크기, 방의 크기, 인원 수, 환기 등 다양한 요인에 따라 산소 농도가 변할 수 있습니다.특히, 에어컨의 필터 교체나 청소가 제대로 이루어지지 않거나, 공기가 충분히 환기되지 않는 경우에는 실내 공기가 오염될 가능성이 있습니다. 따라서, 실내 환기를 위해 정기적으로 창문을 열고 실외 공기를 통해 실내 공기를 교환하는 것이 좋습니다.또한, 에어컨을 사용할 때는 적정한 온도와 습도를 유지하고, 공기청정기를 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 실내 공기를 깨끗하고 건강한 상태로 유지할 수 있습니다.
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후쿠시마 원자력 발전소 방사능 오몀수 문제
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제는 국제적으로 큰 이슈가 되고 있습니다. 이 문제로 인해 인간 건강과 생태계에 어떤 영향을 미칠지에 대한 우려가 제기되고 있습니다.한편, 일본 정부와 IAEA는 방류 계획의 안전성과 효과성에 대한 검토를 진행하고 있습니다. 일본 정부는 오염수를 방류하기 전에 농업용수 등으로의 이용이나 심해 지역 등에서의 희석 방법 등 여러 가지 대안을 검토하고 있습니다. IAEA는 일본 정부와 협력하여 방류 계획에 대한 안전성과 효과성을 평가하고, 국제적인 투명성을 보장하기 위한 정보 공유를 진행하고 있습니다.하지만, 여전히 방류된 오염수가 인간 건강과 생태계에 미칠 영향에 대한 우려가 있습니다. 일본 정부와 IAEA는 이러한 우려를 최소화하기 위해 다양한 대책을 검토하고 있습니다. 그러나, 오염수 방류 문제가 해결되기까지는 시간이 필요하며, 이에 대한 국제적인 관심과 협력이 필요합니다.
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지진이나 화산폭발 등 자연재해를 미리 인지하는 동물들은 어떻게 그게 가능한건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지진이나 화산폭발 등의 자연재해가 발생할 때 지하에서 방출되는 가스나 화학물질의 냄새나 변화된 자연 환경으로부터 동물들은 예지할 수 있습니다. 동물들은 매우 예민한 청각 감각을 가지고 있기 때문에, 지진이나 화산폭발 등으로 인해 발생하는 소리나 진동을 미리 감지할 수 있습니다.
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윤활유가 밀봉작용을 한다고 하는데 어떤 원리인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.윤활유는 밀봉 작용을 하는데, 이는 윤활유 분자가 표면에 밀착되어 미세한 구멍이나 틈새를 메워서 밀봉 작용을 하는 것입니다. 이러한 밀봉 작용은 윤활유가 물체의 표면에 밀착되어 마찰을 감소시키고, 부식을 방지하여 물체를 보호하는 데 큰 역할을 합니다.윤활유의 밀봉 작용은 윤활유의 화학적 성질 때문입니다. 윤활유는 대개 분자 크기가 크고, 분자 내부에 탄소와 수소가 많은 알킬화합물이 많이 포함되어 있습니다. 이러한 성질로 인해 윤활유 분자는 표면과 밀착되어 미세한 구멍이나 틈새를 메우고, 마찰을 감소시키는 밀봉 작용을 할 수 있습니다.또한, 윤활유는 물체의 표면과 윤활유 분자 간의 반응을 일으켜 물체 표면을 보호하고 부식을 방지할 수 있습니다. 따라서, 윤활유는 기계 부품의 수명을 연장하고, 부식을 방지하여 안전하고 효율적인 운전을 가능하게 합니다.
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태풍이 생기는 원리가 궁금해요.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태풍은 해양과 대기의 열적, 기상학적 상호작용에 의해 발생합니다. 일반적으로 태풍은 해양 위로 형성된 저기압의 중심부에서 형성되며, 이를 '태풍 눈'이라고 부릅니다.태풍이 발생하려면, 따뜻하고 습한 공기가 상승하여 대기 중에서 수증기가 응축되면서 구름이 형성되고, 그 안에서 열이 방출됩니다. 이 때, 열에 의해 구름 안으로 빠르게 상승한 공기는 냉각되면서 다시 내려오게 됩니다. 이러한 반복적인 과정에서, 구름 안에서는 회오리 바람이 형성되며, 바람이 강해지면서 저기압이 형성됩니다.태풍은 해수면 온도가 높은 지역에서 발생하며, 해수면 온도가 26도 이상인 지역에서 발생할 가능성이 높습니다. 또한, 지구 회전에 의해 발생하는 코리올리 힘에 의해 태풍은 회전하면서 이동합니다.이러한 태풍은 매우 강력한 풍력, 폭우, 해일 등을 일으키기 때문에, 인명과 재산에 막대한 피해를 입힐 수 있습니다. 따라서, 태풍 예보와 대비 대책은 매우 중요하며, 기상청 등에서 발표하는 정보를 꼭 확인해주시기 바랍니다.
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야구공의 실밥수가 108개인데 과학적인 근거가 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.야구공에 있는 실밥수는 108개인 것은 정확하지 않습니다. 야구공의 실밥수는 제조회사나 모델에 따라 다를 수 있습니다. 또한, 과학적인 근거는 없지만 야구공의 실밥수는 경기를 하기 좋은 최적의 상태를 만들기 위해 조절됩니다. 예를 들어, 실밥수가 적으면 공이 부딪혔을 때 탄성이 떨어져 덜 멀리 나가게 되어 타자의 기회가 떨어지고, 반대로 실밥수가 많으면 공이 부딪혔을 때 탄성이 높아져 더 멀리 나가게 되어 주자의 기회가 떨어지기 때문입니다.
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