탄소증가의 원인에 가축사육도 포함이 되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 가축 사육은 탄소 증가의 주요 원인 중 하나입니다. 가축은 소화 과정에서 메탄이라는 온실가스를 배출합니다. 메탄은 이산화탄소보다 28배나 강한 온실가스로, 지구 온난화에 큰 영향을 미칩니다.세계적으로 가축 사육은 약 14.5%의 온실가스 배출을 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 특히, 소와 양의 사육이 가장 많은 메탄 배출을 일으키는데, 산업화된 국가에서는 가축 사육이 이산화탄소 배출보다도 더 많은 온실가스를 배출하는 원인이 됩니다.따라서, 가축 사육을 줄이는 것은 온실가스 배출을 줄이는데 매우 중요한 역할을 합니다. 이를 위해서는 식물성 식품을 더 많이 섭취하거나, 대체 단백질을 활용하는 식품을 더 많이 먹는 등의 방법을 통해 가축 사육을 줄일 수 있습니다.
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세상에 존재하는 별자리들 중에서 가장 역사가 오래된(나이가 많은) 별자리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.세상에 존재하는 별자리들 중에서 가장 오래된 것은 "물고기자리"입니다. 이 별자리는 약 3,000년 전부터 관측되었으며, 바빌로니아 시대에는 이미 존재하고 있었습니다. 그리스 로마 시대에도 이 별자리는 이미 존재하고 있었으며, 그리스 신화에서는 이 별자리가 바로 아프로디테(그리스 신화의 아름다움의 여신)와 연관되어 있습니다. 또한, 기원전 2세기에는 이 별자리가 이미 현재와 비슷한 모양으로 기록되어 있었습니다.
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드라이 아이스는 어떤 과학적 원리를 통해서 만들어지게 되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.드라이 아이스는 이산화탄소를 액화시켜, 그 상태에서 고압으로 유지한 후, 갑자기 압력을 낮추면서 기체로 방출하여 만들어집니다.먼저, 이산화탄소를 고압으로 액화시킵니다. 그리고 이 액화된 이산화탄소를 원하는 크기로 잘라내어, 그 크기에 맞는 형태로 만듭니다. 이후, 이 액화된 이산화탄소를 고압으로 유지한 채, 액화 상태에서 기체 상태로 변하면서 증기 압력을 높여줍니다.이렇게 증기압력을 높여준 후, 갑자기 압력을 낮추게 되면, 이산화탄소 기체가 확장하면서 열을 흡수하면서 온도가 급격하게 떨어지게 됩니다. 이렇게 온도가 낮아지면서 이산화탄소 기체가 고체로 변하게 되며, 이것이 바로 우리가 아는 드라이 아이스입니다.
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지구의 빙하기가 반복하면서 찾아온다던데 빙하기가 발생했던 이유들은 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구의 빙하기는 지구의 궤도, 자전, 그리고 태양의 활동 등 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.우선, 지구의 궤도는 태양 주위를 공전하면서 궤도의 모양이 변화합니다. 이러한 궤도의 변화는 지구와 태양 사이의 거리와 각도를 바꾸어, 태양으로부터 받는 에너지의 양과 방향을 변화시킵니다. 이에 따라 지구의 기온과 기후가 변화하게 되고, 이러한 변화는 빙하기의 발생과 진행에 영향을 미칩니다.또한, 지구의 자전축의 기울기도 빙하기 발생에 영향을 미칩니다. 자전축의 기울기는 대략 4만 년 주기로 변화하며, 이에 따라 지구의 북극과 남극에 닿는 태양의 각도가 변하게 됩니다. 이 각도의 변화는 빙하기 발생과 진행에 영향을 미치며, 예를 들어, 지구의 자전축이 기울어지면 북극 지역의 눈과 얼음이 녹아, 남극 지역은 더욱 추워지는 등의 현상이 발생할 수 있습니다.마지막으로, 태양의 활동도 빙하기 발생에 영향을 미칩니다. 태양은 일정한 주기로 자기장의 극성이 바뀌며, 이러한 자기장의 변화는 태양풍의 세기와 방향을 변화시킵니다. 이에 따라 지구의 대기와 자기장에 영향을 미치며, 예를 들어, 태양의 활동이 적을 때에는 지구의 대기 중에 많은 양의 이산화탄소가 포함될 수 있어, 지구의 기온이 낮아져 빙하기가 발생할 수 있습니다.
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바이러스는 어디에서 처음 발견되었나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.바이러스는 100년 이상 전인 1892년에 발견되었습니다. 그 당시, 독일의 박사 디미트리 이반오브스키가 명백한 원인을 찾지 못한 모스크바 지역의 탐사 대상 식물에서 발견한 미생물의 성질을 연구하고 있었습니다. 이후 1935년에는 스탠포드 대학교의 박사인 월터 리드가 옥자와 같은 모양의 바이러스를 발견하는 등, 바이러스에 대한 연구가 이어졌습니다.그러나 당시에는 바이러스의 본질을 이해하지 못해, 바이러스를 재배하거나 대처하는 방법이 없었습니다. 바이러스의 구조와 작용 원리를 이해하는 것은 20세기 후반까지 이루어지지 않았습니다.
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백금은 금하고 뭐가 다른건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.백금과 금은 둘 다 귀금속으로, 비슷한 물리적 특성을 가지고 있지만, 화학적 성질과 용도에서 차이가 있습니다.먼저, 화학적 성질에서 백금은 금보다 더욱 화학적으로 안정적이며, 산화 작용에 강합니다. 이러한 특성으로 인해 백금의 내식성과 내부식성이 매우 높아, 화학 산업에서 적극적으로 활용됩니다. 또한, 백금은 금보다 산화되기 어렵기 때문에, 금보다 더욱 귀중한 귀금속으로 여겨집니다.반면, 금은 백금보다 더욱 연성이 높아, 금을 빼면 줄 수 없는 금속이라는 말이 있을 정도로, 금속 가공 산업에서 적극적으로 활용됩니다. 또한, 금은 백금보다 더욱 유동성이 높아, 화학 산업에서는 사용되지 않지만, 보석, 안료, 화폐 등의 용도로 널리 사용됩니다.
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반자동 물총의 원리가 뭔지 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.반자동 물총은 압력 차이를 이용하여 작동하는데, 물총 내부에는 압축 공기가 들어있는 탱크가 있습니다. 이 탱크는 일반적으로 펌프나 압축기로 공기를 압축하여 충전합니다.물총을 사용할 때, 사용자는 물총을 들고 있는 손으로 펌핑 또는 눌러서 탱크 내부의 공기를 압축하고, 이 압축된 공기가 물을 추진하여 물을 발사합니다. 이때, 물이 물총에서 나오는 속도는 공기의 압력과 물의 무게에 의해 결정됩니다.반자동 물총은 이렇게 작동하는데, 누군가가 물총의 펌프나 압축기를 조작해야 하는 전통적인 물총과는 달리, 사용자가 물총을 든 손으로 압력을 가해 작동시키므로 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.
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사람마다 눈동자 색이 다른 이유가 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 사람마다 눈동자 색이 다른 이유는 멜라닌 색소의 양과 분포에 따라 결정됩니다. 눈동자는 동공을 둘러싸고 있는 망막에 가까이 위치한 부분으로, 빛을 반사하거나 흡수하는 역할을 합니다.멜라닌은 눈동자와 피부, 머리카락 등에 존재하는 색소 중 하나로, 눈동자의 색을 결정하는 주요한 인자입니다. 멜라닌의 양이 많을수록 눈동자는 어두운 색으로 나타나게 됩니다. 또한, 멜라닌의 분포도 눈동자 색에 영향을 미치는데, 멜라닌이 집중되어 있는 영역이 많을수록 눈동자는 어둡게 나타납니다.
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식물들은 산소를 만들어내기 때문에 많이 지구를 살린다고 하는데, 반대로 식물들은 이산화탄소를 발생시키지는 않나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 맞습니다. 식물은 광합성 과정에서 탄소발생과 산소생산을 합니다. 탄소화합물과 물에서 광에너지를 이용하여 산소를 발생시키고, 이산화탄소를 생성합니다. 그러나, 이러한 과정에서 발생하는 이산화탄소 양은 산소양보다 작기 때문에, 식물들은 지구상의 생물들이 생존하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 식물들은 지구의 탄소 순환에도 중요한 역할을 합니다. 지구상에 존재하는 대부분의 탄소는 지구 내부에 저장되어 있습니다. 이러한 탄소는 지각 변동, 화산활동 등의 자연현상으로 지표면으로 나오게 됩니다. 이때 식물들은 이산화탄소를 흡수하여 광합성 과정을 통해 산소를 발생시키고, 동시에 탄소를 고정시킵니다. 이러한 과정을 통해 지구내 탄소 순환을 조절하고, 지구상의 생물이 살아갈 수 있는 환경을 만들어내는 역할을 합니다.
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이두 운동하는 바벨바는 왜 구브러져 있을까요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.바벨바가 구부러져 있는 것은 일종의 안전장치 역할을 합니다. 이때 바벨바가 구부러짐으로써 발생하는 변형 에너지는 손목, 팔꿈치, 어깨 등의 관절에 가해지는 영향을 완화시켜주며, 부상을 예방하는 역할을 합니다.또한, 바벨바가 구부러져 있을 경우, 바디 빌딩을 비롯한 힘든 운동을 할 때 더 많은 근육을 사용하여 더 많은 성장을 이룰 수 있도록 도와줍니다. 이는 바벨바가 구부러짐으로써 더 큰 안정성을 제공하게 되어, 더욱 높은 중량을 들어올릴 수 있게 되기 때문입니다.
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