유선 청소기가 먼지를 흡수할 때 무슨 이론 및 원리를 이용하였길래 이럴 수 있었는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.유선 청소기가 먼지를 흡수하는 원리는 기본적으로 공기압의 원리입니다. 유선 청소기 내부에서는 모터가 회전하여 공기를 빨아들이게 되는데, 이때 빠르게 회전하는 모터에 의해 공기의 압력이 낮아지게 됩니다. 이렇게 낮아진 압력의 영향으로 바깥쪽의 공기가 빠르게 청소기 내부로 유입되면서 먼지와 이물질들도 함께 흡입되는 것입니다.또한, 유선 청소기 내부에는 먼지를 분리하여 걸러내는 필터가 있습니다. 공기가 먼지와 함께 흡입되면, 필터에 의해 먼지와 이물질들이 걸러져서 공기만 청소기 밖으로 배출되는 것입니다.이러한 이유로 유선 청소기는 공기압의 원리를 이용하여 먼지를 효과적으로 흡입할 수 있습니다.
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우주항공발사시설이 고흥인 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.우주항공발사시설이 고흥으로 선정된 이유는 아래와 같습니다.1. 지리적 조건고흥은 해안에 위치하여, 발사 시 계류 바람이 적은 지리적 조건이 좋습니다.2. 안전성발사 시 발생할 수 있는 안전사고나 화재 등을 최소화할 수 있는 안전성도 고려되었습니다.3. 인프라 구축 용이성발사 시설을 구축하는 데 필요한 인프라 구축 용이성도 고려되었습니다. 고흥에는 이미 공항과 철도 등의 인프라가 구축되어 있어 우주항공발사시설을 구축하기에 적합합니다.4. 지역 경제 활성화우주항공발사시설의 설립으로 인한 지역 경제 활성화 효과도 크게 기대됩니다.
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형광등이 터질 때 보면 형광등에서 가루같은게 연기 같이 나오는거 같던데 뭔가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.형광등이 터질 때 가루같은 것은 형광등 내부에 있는 인화성 분말인 인조유리가 파손되어 발생하는 것입니다. 형광등은 내부에 수은증기와 인조유리가 들어있는데, 전기가 흐르면 수은증기가 방전하여 자외선을 방출합니다. 이 자외선은 인조유리 내부의 형광물질에 부딪혀 빛을 발하게 되는데, 이러한 원리로 형광등이 빛을 발하는 것입니다.하지만, 형광등이 파손되거나 터질 경우, 인조유리가 깨지면서 인조유리 내부에 있는 인화성 분말이 먼지나 가루 같은 형태로 나오게 됩니다. 이러한 가루는 인조유리 내부에 있는 인화성 분말이므로 불이 붙으면 폭발이나 화재가 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.
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태양이 생기게 된 과정이 알고 싶어요.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태양은 약 46억년 전, 태양계의 형성 초기에 태어났습니다. 태양이 탄생한 과정은 아래와 같습니다.1. 태양계의 형성태양계는 약 46억년 전, 태양 주변에 먼지와 기체 등이 매우 밀집한 구름 상태였습니다. 이러한 구름은 중력력을 발생시켜, 더 많은 물질을 끌어들이게 되었습니다.2. 중심부의 물질 덩어리 형성더 많은 물질이 서로 충돌하고 합쳐짐으로써 중심부에는 수많은 물질 덩어리가 형성되었습니다.3. 중심부의 온도 상승수많은 물질 덩어리들의 충돌로 인해, 중심부의 온도가 상승하며, 10만도 이상의 고온 상태에 이르게 되었습니다.4. 핵융합 반응10만도 이상의 고온 상태에서는 수소 원자핵들이 서로 충돌하여 핵융합 반응이 일어나게 됩니다. 이러한 핵융합 반응은 에너지를 방출하게 되며, 이 에너지가 태양의 빛과 열을 발하는 원인이 됩니다.5. 태양 탄생핵융합 반응으로 방출된 에너지는 중심부에서 발생된 것으로부터 태양의 표면까지 전달되며, 태양의 표면에서는 이 에너지가 빛과 열로 방출됩니다. 이러한 과정을 거쳐 태양이 탄생하게 되었습니다.
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토성의 고리는 언제쯤 생긴거고 계속 유지될 수 있는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.토성의 고리는 언제 생겼는지에 대해서는 확실한 답변이 없습니다. 하지만, 토성의 고리는 수십억 년 전에 토성 주변에 있는 어떤 천체가 파괴되거나 분열된 결과물이 된 것으로 추정되고 있습니다.토성의 고리는 수십억 년 동안 지속되어 왔으며, 현재도 유지되고 있습니다. 그러나, 고리는 지속적으로 물리적 충돌로 인해 손상되고 있기 때문에, 언제까지 유지될 수 있는지는 불명확합니다. 그러나, 토성의 고리는 매우 안정적이며, 관측 결과 고리 내부의 입자들은 서로 충돌하지 않고 안정적인 궤도를 유지하고 있습니다. 이는 고리 내부 입자들의 중력 상호작용이 매우 작기 때문입니다. 따라서, 토성의 고리는 지금까지 유지되어 왔으며, 앞으로도 수십억 년 동안 유지될 가능성이 높다고 생각됩니다.
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뱀은 120km떨어진 곳에 지진발생 5일 전에 예측할수 있다고 하는데,,,어떤 원리로 예측이 가능한건가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.뱀이 지진을 예측할 수 있는 원리는 아직까지 확실하게 밝혀진 것은 없습니다. 하지만, 몇몇 연구에 따르면 지진 직전에는 지하에서 방출되는 가스, 지하 수위 변동, 지하 전자기파 등의 현상이 관찰되기도 합니다. 이러한 현상들은 지진이 발생하기 전에 일어나는 지진 예측 신호로 간주될 수 있습니다. 뱀은 지하에 서식하는 생물 중 하나로, 지하의 환경 변화를 민감하게 감지할 수 있습니다. 이러한 능력을 바탕으로, 뱀이 지진을 예측할 수 있다는 주장이 제기되고 있습니다. 하지만, 이러한 주장에 대해서는 아직까지 충분한 과학적 근거가 없기 때문에, 뱀이 지진을 정확하게 예측할 수 있는지에 대한 진지한 연구가 필요합니다.
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토성이랑 목성은 엄청난 크기의 행성인 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.토성과 목성이 엄청난 크기인 이유는, 이들 행성이 태어날 당시의 환경과 조건 때문입니다. 태양계가 형성되는 초기, 태양 주변에는 먼지와 기체 등이 매우 밀집한 구름 상태였습니다. 이러한 구름은 중력력을 발생시켜, 더 많은 물질을 끌어들이게 되었습니다. 이후, 이러한 물질이 충돌하면서 계속해서 성장하게 되었으며, 이러한 과정을 거치면서 토성과 목성 같은 대형 행성이 탄생하게 된 것입니다.또한, 토성과 목성은 내부에서 고체 물질이 아닌 대기 형태로 존재하는 가스 행성입니다. 이러한 가스 행성은 중력이 더욱 강력해지며, 더 많은 물질을 끌어들이게 됩니다. 이를 통해 더욱 커다란 행성이 탄생하게 되었습니다.
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풍력발전소 풍력기가 안돌아가는 이유??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.풍력 발전소에서 풍력기가 돌지 않는 이유는 다양합니다. 가장 일반적인 이유 중 하나는 부족한 바람입니다. 풍력기는 일정한 바람이 분 상태에서만 동작하기 때문에, 바람이 부족하면 풍력기는 멈추게 됩니다. 또한, 바람이 너무 세면 풍력기도 멈출 수 있습니다. 풍력기는 일정한 회전 속도 이상에서는 안전상의 이유로 멈추게 됩니다.그 외에도, 기계적인 결함, 유지보수가 필요한 부품의 파손, 전기 공급 문제 등의 이유로 풍력기가 동작하지 않을 수 있습니다.
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전기 압력밥솥과 가스레인지를 활용하여 밥을 짓는 압력밥솥 이 둘의 차이점과 공통점은 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.전기 압력 밥솥과 가스 압력 밥솥의 차이점은 전력의 공급원과 사용 방법입니다.전기 압력 밥솥은 전기를 이용하여 밥을 짓습니다. 전기 압력 밥솥은 전기가 공급되어 있어야만 작동하며, 전기를 쉽게 공급할 수 있는 장소에서 사용하기 적합합니다.반면, 가스 압력 밥솥은 가스를 이용하여 밥을 짓습니다. 가스 압력 밥솥은 가스가 공급되어 있어야만 작동하며, 전기가 공급되지 않는 곳에서도 사용할 수 있습니다.두 가지 압력 밥솥 모두 밥을 빠르고 쉽게 짓는 것이 가능하며, 압력 조절 기능이 탑재되어 있어 밥맛을 일정하게 유지할 수 있습니다. 또한, 압력 밥솥은 다양한 요리도 가능하며, 보온 기능도 탑재되어 있어 긴 시간 동안 밥을 따뜻하게 보관할 수 있습니다.
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낮과 밤의 시간의 길이는 왜 변하는 것인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구는 태양 주위를 돌면서 자전과 공전 운동을 합니다. 지구의 자전축은 수직으로 놓여 있지 않고 약간 기울어져 있기 때문에 태양의 직선광선이 지구에 닿을 때, 지구의 어느 부분이 태양 쪽을 향하게 됩니다. 이 때, 태양에서 비추는 각도가 다르기 때문에, 낮과 밤의 길이가 변하게 됩니다.지구가 공전하는 동안에도, 지구와 태양 사이의 거리와 지구의 자전축의 기울기 등에 따라 낮과 밤의 길이가 변화하게 됩니다. 이러한 변화는 계절의 변화와 연관이 있으며, 낮과 밤의 길이가 긴 계절과 짧은 계절이 있습니다.이러한 지구의 운동과 기후 변화에 대한 연구는 천문학과 기상학 등 다양한 분야에서 이루어지고 있으며, 이를 통해 지구의 자연 현상을 이해하고 예측하는 데에 활용되고 있습니다.
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