태양에서 나오는 열,빛에너지가 지구에 도달하면서...
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.태양은 매우 높은 온도로 인해 광학적으로 매우 밝게 보입니다. 태양에서 발산되는 열과 빛은 전자기파의 형태로 전파합니다. 이러한 전파는 공간을 통해 전파될 수 있습니다. 우리가 태양에서 받는 열과 빛은 태양의 표면에서 방출된 전자기파가 지구까지 도달하는 것입니다. 태양과 지구 사이의 거리가 1억5천만 km이지만, 이 거리는 전파가 전달되는 데에 큰 문제가 되지 않습니다. 이는 전파의 속도가 빛의 속도와 거의 같기 때문입니다. 또한, 전파가 전달되는 동안 전파의 진폭이 감소하지만, 이는 거리의 제곱에 반비례하여 감소합니다. 따라서 거리가 멀어질수록 진폭이 작아지지만, 그 영향은 크게 작용하지 않습니다.또한, 우리는 지구 대기권이 태양의 열과 빛을 일부 흡수하는 것을 고려해야 합니다. 이러한 흡수는 대기권의 구성에 따라 다르지만, 태양에서 방출된 전자기파의 일부는 지구 대기권에서 흡수되거나 반사되기도 합니다.따라서, 태양에서 방출된 전자기파는 공간을 통해 전파되며, 거리가 멀어질수록 진폭이 작아지지만, 그 영향은 크게 작용하지 않습니다.
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갑자기 초등 2학년생이 이런 질문을 하네요..대략 난감이었습니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.속력과 속도는 물리학에서 매우 중요한 개념이며, 서로 다른 개념입니다.속도(Velocity)는 시간당 변위(거리)를 나타내는 벡터입니다. 즉, 어떤 물체가 얼마나 빠르게 이동하는지와 방향까지 포함한 개념입니다. 예를 들어, 1초 동안 10m/s의 속도로 서쪽으로 이동한다면, 속도는 10m/s 서쪽이라고 표현합니다.속력(Speed)은 시간당 변위(거리)를 나타내는 스칼라입니다. 즉, 어떤 물체가 얼마나 빠르게 이동하는지를 나타냅니다. 방향까지는 고려하지 않습니다. 예를 들어, 1초 동안 10m/s의 속력으로 이동한다면, 속력은 10m/s입니다.따라서, 속력과 속도는 물체의 이동을 나타내는 물리량이지만, 속도는 방향까지 고려한 벡터이고, 속력은 방향을 고려하지 않는 스칼라입니다.
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가을이 되면 낙엽이 떨어지는 단풍나무도 있고 겨울이 되더라도 입이 그대로 있는 소나무도 있습니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.단풍나무와 소나무가 잎을 떨어뜨리는 이유는, 두 나무의 잎의 구조와 생리적인 차이 때문입니다.단풍나무 잎은 가을에 빨갛게 물들면서 떨어집니다. 이는 단풍나무의 잎이 별도로 떨어지는 요인이 있기 때문입니다. 단풍나무 잎은 녹색 엽록소가 포함된 잎심근과, 노란색, 빨간색 등의 색소를 가진 잎주위근으로 이루어져 있습니다. 가을이 되면, 단풍나무는 잎에서 영양소를 회수하고 잎이 떨어지기 전에 식물체 내부에 저장합니다. 이후, 단풍나무는 잎주위근의 세포벽을 분해시켜 잎을 떨어뜨리게 됩니다.반면 소나무는 겨울에도 잎을 떨어뜨리지 않습니다. 이는 소나무 잎이 다른 나무들과는 달리, 땅 위에서 아래로 아래로 향하는 형태로 되어 있어서 눈이나 눈덮이가 내리더라도 눈 위에 쌓이면서도 소나무 잎이 눈에 무리하게 노출되지 않도록 합니다. 또한, 소나무는 겨울철에도 광합성이 가능한 면역 포화형태로 잎을 유지하며, 그렇게 함으로써 광합성을 통해 생산된 영양소를 식물체 내부에 저장할 수 있습니다.따라서, 단풍나무와 소나무는 잎의 생리적인 차이로 인해 잎이 떨어지거나 떨어지지 않습니다.
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어렸을 때 우리 혀에서 느끼는 맛은 4가지가 있다고 배웠습니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.매운맛은 맛의 일종이 아니라, 자극적인 느낌 중 하나입니다. 매운맛은 주로 고추나 향신료에 들어 있는 캡사이신이라는 화학물질에 의해 일어납니다. 캡사이신은 온도 및 압력의 변화에 민감하게 반응하여, 입에 들어가면 혀와 입 안의 민감한 신경 세포를 자극하여 뜨거운 느낌이 들게 합니다.따라서, 매운맛은 맛의 일종이 아니며, 혀 뿐만 아니라 입, 코, 눈물샘 등 다양한 부위에서 느껴지는 자극적인 느낌입니다. 이러한 자극적인 느낌은 매운 음식을 좋아하는 사람들에게는 쾌감을 주기도 하지만, 그렇지 않은 사람들에게는 불쾌감을 주기도 합니다.
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호르몬의 종류와 기능에 대해 궁금해요
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.호르몬은 우리 몸에서 발생하는 다양한 생리적인 기능을 조절하는 물질입니다. 다양한 종류의 호르몬이 있으며, 각각의 호르몬은 특정한 기능을 담당합니다.1. 갑상선 호르몬: 갑상선에서 분비되며, 신진대사와 에너지 대사를 조절하는 역할을 합니다.2. 인슐린: 췌장에서 분비되며, 혈당 조절에 중요한 역할을 합니다.3. 성장 호르몬: 뇌하수체에서 분비되며, 성장과 발달을 조절하는 역할을 합니다.4. 에스트로겐: 난소에서 분비되며, 여성의 생식기관과 유방 등의 발달을 조절하는 역할을 합니다.5. 테스토스테론: 고환에서 분비되며, 남성의 생식기관과 발달을 조절하는 역할을 합니다.6. 프로게스테론: 난소에서 분비되며, 여성의 생식기관과 임신을 조절하는 역할을 합니다.7. 코티솔: 부신에서 분비되며, 대사 활동과 면역 기능을 조절하는 역할을 합니다.8. 알도스테론: 부신에서 분비되며, 체액 평형을 조절하는 역할을 합니다.이 외에도 다양한 호르몬이 있으며, 호르몬의 분비량이 불균형하게 변동하거나 호르몬 수용체의 결함 등이 발생할 경우 다양한 질병과 증상이 발생할 수 있습니다. 따라서, 호르몬의 분비 및 조절에 관한 연구와 진료가 중요합니다.
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흙과 바위는 어떻게 생겨났을까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구는 약 46억 년 전에 탄생한 이래로 많은 변화를 겪었습니다. 흙과 바위는 이러한 지구의 변화 과정에서 형성되었습니다.먼저, 흙은 지평면을 이루는 표면 지질층이 지구 표면에 쌓이고, 바람, 물, 눈, 이슬 등의 자연적인 현상이 작용하면서 물리적, 화학적 작용을 통해 분해, 분화, 분쇄, 운반 등의 과정을 거치면서 형성됩니다. 이러한 과정을 통해 흙은 다양한 종류의 토양으로 분류되며, 생명체의 생태계를 유지하는데 중요한 역할을 합니다.바위는 지각에서 흔히 볼 수 있는 암석으로, 지각에서 발생한 지질 현상에 의해 형성됩니다. 지구 내부에서는 지열에 의한 열과 압력 등의 작용으로 암석이 생성됩니다. 지각 표면에서는 흙과 같이 자연적인 현상에 의해 바위가 형성됩니다. 예를 들어, 화산 폭발로 인해 용암이 표면으로 쏟아져 나오면서 암석이 형성되기도 합니다. 또한, 강이나 바다에서의 퇴적작용으로 인해 퇴적암석이 형성되기도 합니다.이러한 과정을 통해 흙과 바위는 우리가 살고 있는 지구와 지구 내부의 다양한 지형을 형성하게 됩니다.
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나침판은 항상 북극을 가리킴니다. 또 남극도 가리키죠.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.나침판은 항상 지자기 북극을 가리키며, 지구의 자기장의 방향을 나타냅니다. 따라서, 나침판을 북극에 위치시키면 나침판의 바늘이 수평으로 정렬됩니다. 이때, 나침판이 가리키는 곳은 지자기 남극입니다. 이는 지구의 자기장이 북극 지역에서 남극 지역으로 향하는 것을 의미합니다.하지만, 실제 지구의 자기장은 지속적으로 변화하고 있기 때문에, 나침판이 가리키는 방향도 변화하게 됩니다. 지난 200년간 지구의 자기장은 지속적으로 약해지고 있으며, 이는 나침판이 가리키는 방향을 변화시키고 있습니다. 따라서, 나침판을 사용할 때에는 해당 지역에서의 자기장 강도와 방향을 고려하여 보정을 해주어야 합니다.
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나이가 들면 땀이 잘 안난다고합니다. 부모님이 계신데 나이가 드니 땀이 잘 안나고 피부가 건조해 진다고 했습니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.나이가 들면서 땀이 잘 안나는 것은 노화에 따른 체내 땀 분비 기능의 감소로 인한 것입니다. 땀은 체온 조절 및 체내 열 배출을 도와주는 역할을 합니다. 그러나 노화와 함께 땀샘이 줄어들면 체온이 올라가게 되고, 이는 열사병 등의 위험을 증가시킬 수 있습니다.피부의 조직이 변하는 것은 아니고, 땀샘의 수와 활성이 감소함으로써 땀분비가 감소합니다. 특히, 땀샘의 분비 기능이 감소하는 것은 노화로 인해 세포 기능이 저하되고, 세포 배양능이 감소하기 때문입니다. 이로 인해 땀샘 세포의 수와 활성이 감소하게 되고, 이는 땀 분비 기능 감소로 이어지게 됩니다.또한, 노화로 인해 피부 자체의 수분 함유율이 감소하게 되면서 피부 건조증상이 발생할 수 있습니다. 이는 노화로 인한 섬유아세포의 기능 감소와, 피부 내 탄력성의 감소, 뿐만 아니라 기왕증과 같은 기타 피부 질환 등과도 연관이 있습니다.따라서, 노화로 인한 땀 분비 기능 감소와 피부 건조증상의 예방을 위해서는 충분한 수분 섭취와 체온 조절, 피부 보습 등이 필요합니다. 특히, 땀샘이 부족한 경우 체온 조절을 위해 자주 물을 마시고, 땀샘이 감소한 피부를 보호하기 위해 보습제나 습기를 유지하는 것이 중요합니다.
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바다에 백화현상이 발생하는 가장 심각한 원인은 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.백화현상(적조)은 해양 생태계에 심각한 영향을 미치기 때문에 다양한 원인이 있습니다. 그러나 가장 심각한 원인 중 하나는 과도한 영양 열류(유기물)의 유입입니다. 유기물은 해조류, 조류, 동물 등으로부터 발생하는 유기적 물질로, 해양에서 자연적으로 생성됩니다. 그러나 인간 활동으로 인해 과도하게 유입되면, 물속에서 대량의 조류가 번식하면서 백화현상을 일으킵니다.인간 활동으로 인해 발생하는 과도한 유기물 유입의 대표적인 예로는 농업 부문에서의 과도한 비료 사용과 농축산업 폐기물의 배출, 도시 부문에서의 하수 처리 부족 등이 있습니다. 이러한 인간 활동으로 인해 유입된 유기물이 해양에서 생물들의 번식과 성장을 촉진하면서 조류가 대량으로 번식하고, 이러한 조류가 대량으로 죽으면서 대량의 유기물이 발생합니다. 이러한 과정에서 산소가 고갈되면서 백화현상이 발생합니다.또한, 기후 변화로 인한 해수면 온도 상승과 해양 산성화 등도 백화현상을 유발하는 원인 중 하나입니다. 이러한 원인들은 서로 연관되어 있기 때문에, 지속적인 인간 활동의 제어와 기후 변화 대응이 필요합니다.
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물고기 생선에서 비린내가 나는 원인은 어떤 과학적인 이유가 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.물고기에서 비린내가 나는 원인은 일반적으로 미생물이 생성하는 물질에 있습니다. 신선한 물고기에는 미생물이 존재하지 않거나 매우 적은 양으로 존재합니다. 그러나 물고기가 죽으면 자연스럽게 미생물이 증식하며, 이러한 미생물이 생성하는 화학물질인 아미노산과 아미드가 물고기의 비린내를 유발합니다.특히, 미생물 중에서도 Pseudomonas, Shewanella, Aeromonas, Moraxella 등의 세균이 비린내를 유발하는 원인으로 알려져 있습니다. 이러한 세균은 미생물의 생장 및 대사를 위해 아미노산을 분해하면서 물고기에게 불쾌한 냄새를 발생시키는 화학물질을 생성합니다.비린내를 방지하기 위해서는 먼저 신선한 물고기를 선택해야 합니다. 물고기를 구입할 때는 눈, 비늘, 아가미 등의 상태를 확인하여 신선한 물고기인지 아닌지를 판단할 수 있습니다. 또한, 냉장고에 보관할 때는 최적의 온도와 습도를 유지하여 미생물의 증식을 억제할 필요가 있습니다. 마지막으로, 물고기를 조리하기 전에는 깨끗한 물로 반드시 세척하고, 조리 시에는 미생물을 죽일 수 있는 고온 처리를 해야 합니다.
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