기억형상합금은 어떻게 다시 원상태로 돌아가는건가요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.기억형상합금은 일반적으로 열처리를 통해 다시 원상태로 돌아갑니다. 기억형상합금은 일반적으로 두 가지 상태를 가지는데, 하나는 저온에서 형상 기억 상태이고, 다른 하나는 고온에서 고장형상 상태입니다.저온에서는 기억형상합금은 초기 형상을 유지하다가, 일정한 온도 이상에서는 고장형상으로 변형됩니다. 이 고장형상에서는 다양한 형태를 가질 수 있는데, 예를 들어 두꺼운 와이어가 아주 얇은 와이어로 길게 늘어나거나, 곡선형태로 구부러질 수 있습니다.그러나 기억형상합금은 다시 초기 형상으로 돌아올 수 있습니다. 이를 위해서는 일정한 온도 이하에서 열처리를 해주면 됩니다. 열처리를 하면 고장형상에서 초기 형상으로 되돌아가는데, 이를 "기억 상태 복구"라고 합니다.
평가
응원하기
민물물고기는 생선회로 먹으면 안된다고 하던데 그이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.민물물고기는 생선 내부에 기생하는 기생충이나 세균 등이 존재할 가능성이 높아서, 생선을 바로 먹으면 위험할 수 있습니다. 특히, 민물에서 잡히는 소형 물고기들 중에는 우리나라에서도 "회전목마"라고 불리는 곰치류가 있습니다. 이 곰치류에는 중국산과 일본산 등 다양한 종류가 있는데, 이 중 일부는 인체에 해로울 수 있는 치명적인 신경독소를 분비합니다.또한, 민물에서 잡힌 생선은 바로 소비하기 전에 충분한 열처리를 거쳐야 합니다. 생선을 충분히 가열하지 않으면, 생선 내부에 존재하는 세균이나 기생충 등이 살아남아 위험할 수 있습니다.
평가
응원하기
방사능? 피폭? 작용기전이 궁금합니다
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.방사능은 세균과는 달리 질병의 원인이 아닙니다. 방사능은 원자의 핵에 있는 중성자, 양성자, 전자 등이 방출되는 방식으로 방사능을 가지게 됩니다. 이러한 방사능은 몸에 들어와서 세포의 DNA를 손상시키거나 세포 자체를 파괴할 수 있는데요.방사능이 몸에 들어가는 경로는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 흡입 경로로, 방사능이 공기 중에 떠다니는 먼지나 입자에 부착되어 호흡기로 들어가는 경우입니다. 둘째는 섭취 경로로, 방사능이 음식물이나 물 등을 통해 몸 속으로 들어가는 경우입니다. 셋째는 피부 흡수 경로로, 방사능이 직접 피부에 부착되어 몸 속으로 흡수되는 경우입니다.방사능은 몸에 들어가면 세포를 파괴하거나 DNA를 손상시키는 등의 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 방사능에 노출되는 것은 건강에 큰 위험을 초래할 수 있으며, 방사능을 저감하기 위한 다양한 방법이 연구되고 있습니다.
평가
응원하기
강자성체와 반자성체라는 것은 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.강자성체와 반자성체는 자성체의 종류 중 하나입니다. 강자성체는 자기장 안에서 강한 자기력을 가지며, 반자성체는 약한 자기력을 가지는데요. 이 둘의 차이는 자기력의 세기에 있습니다.사람의 몸에 있는 피는 철분으로 이루어져 있습니다. 철분은 강자성체이지만, 사람의 몸은 강자성체가 아닙니다. 사람의 몸은 철분을 포함한 여러 가지 물질로 이루어져 있지만, 철분이 강한 자기력을 가지고 있더라도 사람의 몸에서는 이를 자기장으로 이용하지 않기 때문입니다.그러나 사람의 몸에는 미세한 전류가 흐르기도 합니다. 이 전류는 사람의 뇌나 심장, 근육 등에서 발생하는데, 이 때 발생하는 자기장은 매우 약한 반자성체의 성질을 가집니다. 따라서, 사람의 몸은 강자성체가 아니라 반자성체와 비슷한 성질을 가진 것으로 볼 수 있습니다.
평가
응원하기
'과부하'는 왜 발생하는 것입니까?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.장비가 과부하 상태인 경우는, 정상적인 운전 범위를 벗어나서 작동 중인 장비가 더 많이 돌아가야 하는데, 그것을 처리하지 못해서 발생하는 현상입니다. 이 경우, 장비를 구동하는 모터나 펌프 등의 부품들이 과열되거나 과부하 상태로 인해 고장을 일으킬 수 있습니다.장비의 과부하 상태가 발생하는 이유는 다양합니다. 예를 들면, 작동 중인 기기를 한 번에 동시에 가동하거나, 작동 중인 기기의 부하가 많아져서 전력을 공급하는 시스템이 처리하지 못하는 경우, 장비의 부품이 마모되어서 효율이 떨어진 경우 등이 있을 수 있습니다.장비의 과부하 상태를 방지하기 위해서는, 운전 범위를 벗어나는 부하를 발생시키지 않도록 미리 예방 조치를 취하거나, 전력을 공급하는 시스템이 과부하 상태가 되지 않도록 설비를 개선하는 등의 대책이 필요합니다. 이를 통해 장비를 안전하게 운전하고, 장기간 사용할 수 있도록 유지할 수 있습니다.
평가
응원하기
아폴로 17호의 역할과 가치는 어떤게 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아폴로 17호는 1972년에 발사된 아폴로 계획의 여덟 번째 우주선입니다. 이 우주선은 유진 서낙과 해리슨 슈미트 우주인 두 명이 탑승하여 달에 착륙하였습니다.아폴로 17호의 역할은 달 탐사와 지질학적 조사였습니다. 달 표면에서 유진 서낙과 해리슨 슈미트 우주인은 달의 화산학적 특성, 지질학적 구조 등을 조사하고, 샘플을 채취하여 지구로 가져가 분석하는 등 다양한 활동을 수행하였습니다.아폴로 17호는 달 탐사 역사상 마지막으로 발사된 우주선이며, 이후로는 달 탐사가 중단되었습니다. 그러나 아폴로 17호의 달 탐사 결과는 달에 대한 지식과 이를 통한 지구의 지질학적 이해를 크게 발전시키는 데에 일조한 역할을 했습니다. 또한, 아폴로 계획은 우주 탐사 분야에서 막대한 기술적 발전을 이루어냈으며, 달 착륙과 탐사에 성공한 업적은 우주 탐사 역사상 큰 기록으로 남았습니다.
평가
응원하기
아폴로 계획이라는 것이 구체적으로 뭔가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아폴로 계획은 1960년대에 미국이 발표한 대규모 우주 개발 계획입니다. 이 계획은 먼저 인간을 달에 착륙시키고, 이후에는 선착장을 건설하여 달을 기지로 사용하는 것을 목표로 하였습니다. 이를 위해 미국은 1961년에 인공위성 발사에 성공하였으며, 이후에는 우주를 탐사하기 위한 다양한 실험과 시스템 개발을 진행하였습니다.1969년, 아폴로 11호 우주선이 발사되어 달에 착륙하였고, 이후에도 총 6차례의 아폴로 우주선 발사와 12명의 우주인이 달에 착륙하였습니다. 아폴로 계획은 우주 탐사 역사상 최초로 인간이 달에 착륙하게 되는 업적을 세우게 되었으며, 우주 탐사 분야에 대한 기술적 발전과 우주 탐사에 대한 관심을 높이는 계기가 되었습니다.
평가
응원하기
야광공은 입에 물면 야광물질 때문에 건강에 안 좋을까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.야광공은 특수한 재질로 만들어져 있어서, 어떤 경우에는 반려견이 입에 물고 노는 것이 위험할 수 있습니다. 먼저, 야광공에 사용된 야광물질은 대부분 유해하지 않습니다. 그러나 일부 야광공은 플라스틱이나 고무 등으로 만들어져 있어서, 반려견이 물고 노는 동안 충격을 받으면 재질이 파손되어 입 안에 들어갈 수 있습니다. 이 경우 입 안이나 위장 등에 문제가 생길 수 있습니다.
평가
응원하기
대기권은 지구의 자전과 함께 도는지요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 지구의 자전과 함께 대기권도 회전하고 있습니다. 지구는 24시간 동안 자전하는데, 이로 인해 대기권도 지구와 함께 돌고 있습니다. 하지만 대기권의 높이는 지구의 자전 속도와 다르기 때문에, 대기권의 상층부는 지구보다 느리게 회전하거나, 아예 회전하지 않는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 대기권의 일부가 지구 주변에 머무르거나, 지구로부터 멀리 떨어져 있는 상태로 유지됩니다.또한, 지구의 자전 속도가 적도 부근에서 가장 빠르기 때문에, 적도 부근의 대기권은 높이가 높아도 빠르게 회전합니다. 이에 반해 극지방의 대기권은 높이가 낮아도 느리게 회전합니다.
평가
응원하기
성층권위에 존재하는 전리층의 구분과 전파와의 관계는 어떻게 되는지요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.전리층은 대기권 상층에 위치하며, 이온화된 기체들이 많이 존재하여 전기적으로 활동적인 부분입니다. 전리층은 전파의 전달에 매우 중요한 역할을 합니다.전리층은 또한 이온층과 중성층으로 구분됩니다. 이온층은 이온화된 기체가 많이 존재하는 부분으로, 이온화된 기체들이 전기적으로 활동하여 전기파를 잘 통과시킵니다. 이에 반해 중성층은 전기적으로 중성인 부분으로, 전기파를 잘 흡수합니다.전파와 전리층의 관계는 전파의 파장과 전리층의 이온화 정도에 따라 다릅니다. 예를 들어, 주파수가 낮은 전파는 전리층에서 반사되어 지구로 돌아오지만, 주파수가 높은 전파는 이온층에서 흡수되어 지구로 돌아오지 못합니다. 따라서 전파의 파장과 전리층의 이온화 정도를 고려하여 전파의 전달 가능성을 예측하게 됩니다.이처럼 전리층은 전파의 전달에 매우 중요한 역할을 하며, 전파의 파장과 전리층의 이온화 정도에 따라 전파의 전달 가능성이 결정됩니다.
평가
응원하기