전자파가 우리 몸에 어떤작용으로해롭게 하나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.전자파는 우리 몸에 직접적인 손상을 주지는 않지만, 일부 전자파는 우리 몸에 영향을 미칠 수 있습니다. 전자파는 전자기장과 함께 발생하며, 일부 전자기장은 우리 몸의 세포와 상호작용하여 생리적 변화를 유발할 수 있습니다.일부 전자파는 우리 몸의 조절체계에 영향을 미칠 수 있으며, 장기적인 노출이 불안정한 세포를 만들어내고 유전자 변이를 일으킬 수 있습니다. 일부 연구는 전자파 노출이 뇌에 영향을 미칠 수 있다는 결과를 보고하고 있으며, 뇌파, 수면 및 학습 기능 등에도 영향을 미칠 수 있습니다.그러나 일반적으로 사용되는 많은 전자제품에서 방출되는 전자파의 농도는 국제적인 안전 기준을 준수하고 있어서 인체에 직접적인 위험을 미치지 않을 가능성이 높습니다. 그러나 전자파에 노출되는 시간이 길어질수록 위험성이 증가할 수 있으므로, 가능한 한 전자파 노출을 최소화하는 것이 좋습니다.
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아파트의 엘리베이터는 얼마나 안전한가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아파트 엘리베이터는 안전한 수준으로 설계되어 있으며, 정기적인 점검과 유지보수를 통해 안전성을 유지하고 있습니다. 엘리베이터는 인명과 재산을 운반하는 매우 중요한 장비로서, 국내 및 국제 기준에 따라 설계, 제조, 설치, 점검, 유지보수 등의 과정에서 안전을 최우선으로 고려합니다.엘리베이터 안전 기준에는 다양한 사항이 포함되어 있습니다. 예를 들면, 엘리베이터는 정해진 인원수를 초과하지 않도록 설계되며, 무게 제한도 있습니다. 또한, 엘리베이터 안전문과 감속장치 등의 장치를 갖추고 있어서 비상시에도 승객들이 안전하게 대처할 수 있도록 합니다.물론, 엘리베이터 사용자들도 안전에 대한 인식과 주의가 필요합니다. 예를 들면, 엘리베이터 안전문이 닫히기 전에 몸을 끼워 넣거나, 이동 중에 문을 열고 나가려는 등의 행동은 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서, 엘리베이터를 이용할 때는 안전에 대한 인식과 주의를 가지고 사용하는 것이 중요합니다.
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명왕성도 위성이 있는데 행성이 아닌가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 명왕성(Pluto)은 2006년 국제천문연맹에서 행성의 조건을 다시 검토한 결과, 행성으로 인정되지 않게 되었습니다. 이에 따라 명왕성은 "왜행성"("dwarf planet")로 분류되었습니다.또한, 명왕성의 위성인 "카론"은 지름이 명왕성 지름의 약 1/6에 해당하여, 행성처럼 자신의 중심을 지나는 고유한 궤도를 가지고 있지 않습니다. 대신에 명왕성과 서로를 중심으로 공전하는 쌍성계로 분류되고 있습니다.
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해양 오염이 해양 생태계에 미치는 영향은 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.해양 오염은 해양 생태계에 많은 영향을 미칩니다. 다음은 그 영향 중 일부입니다.생물의 생존과 번식에 영향: 해양 오염물질은 해양 생물들의 생존과 번식에 직접적인 영향을 미칩니다. 오염물질은 해양 생물의 생체내독성을 높여서 생물체의 면역력을 약화시키거나 직접적으로 생물체를 죽이기도 합니다.생태계의 균형과 생태적 상호작용에 영향: 해양 생태계는 다양한 생물들이 복잡하게 얽혀있는 상호작용으로 이루어져 있습니다. 해양 오염물질은 이러한 생태적 상호작용을 방해하여 생태계의 균형을 깨뜨릴 수 있습니다. 예를 들어, 일부 오염물질은 플랑크톤이나 어류의 개체수나 크기를 줄일 수 있어서 전체적으로 생태계의 생산성을 낮출 수 있습니다.식량 연쇄에 영향: 해양 생물들은 다른 해양 생물들을 먹어서 생존합니다. 해양 오염물질은 식량 연쇄에서 최상위 포식자인 인간에게까지 전파될 수 있습니다. 이러한 오염물질이 인간 식품에 노출되면 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.
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메탄올 추진선박이 친환경적인 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.메탄올 추진선박은 친환경적인 선박으로 간주됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다.탄소 배출량이 적음: 메탄올은 탄소원자가 적은 분자 구조를 가지고 있기 때문에 탄소 배출량이 적습니다. 이는 선박 운항 중 발생하는 탄소 배출량을 줄이는 데 도움을 줍니다.대체 연료로 사용 가능: 석유류 대체 연료로서 메탄올은 상대적으로 저렴하게 생산될 수 있습니다. 또한, 액체 상태로 쉽게 저장 및 운반할 수 있어 사용하기 용이합니다.화재 발생 시 안전성이 높음: 메탄올은 화재가 발생했을 때 즉각적으로 증발하여 공기 중에 떠 다니게 됩니다. 이는 연료가 불태워지는 것보다 화재 발생 시 안전성이 높아지도록 도와줍니다.오염물질 배출이 적음: 메탄올은 다른 화석 연료와 비교하여 오염물질 배출량이 적습니다. 이는 바다에서 발생하는 환경 오염을 최소화하는 데 기여합니다.
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메갈로돈이란 영화를봤는데요 메갈로돈이 실존했나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.메갈로돈(Megalodon)은 대형 상어 종으로, 대개 전신의 길이가 15m에서 18m 정도로 추정됩니다. 이 상어는 약 2백만 년 전부터 약 1백만 년 전까지 지구에서 살았으며, 이는 고생물학적 기록에서 잘 알려져 있습니다.메갈로돈은 대형 상어로서 다른 상어나 고래를 먹는 육식 동물로 알려져 있으며, 이는 그의 거대한 턱과 이빨로 인해 가능했습니다. 그러나, 메갈로돈 종은 현재는 멸종된 상태입니다. 즉, 지금은 이 상어를 만나볼 수 없으며, 메갈로돈의 고생물학적 기록만이 그 존재를 증명하고 있습니다.영화나 드라마에서는 종종 고대의 상어인 메갈로돈을 소재로 다루기도 하지만, 이는 대부분 공상 소설이나 서바이벌 영화 등에서 사용되는 판타지 소재입니다.
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주변에서 많이보니 유리는 어떤과정을 통해 만들어지나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.다음과 같은 과정을 통해 제조됩니다.원료 선별 및 섞기: 실리카, 소다, 석회, 알칼리나르와 같은 원료들이 정해진 비율로 섞입니다.용융: 원료들을 용융로에 넣고 1500도 정도의 고온에서 용융시킵니다.성형: 용융된 유리를 성형하고, 원하는 모양으로 만듭니다. 이를 위해 유리를 주물하거나 눌러서 모양을 바꿉니다.냉각: 유리를 성형한 후, 공기 중에서 천천히 냉각시켜 유리가 균일하게 고체화되도록 합니다.가공: 유리의 끝부분이나 모서리를 깍거나 연마하여 완성합니다.
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반도체가 미세화되면서 공정화가 크게 증가되는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.반도체 미세화는 반도체 칩의 크기를 작게 만드는 기술입니다. 이는 반도체 산업에서 지속적으로 발전해 왔으며, 더 작은 칩을 만들어 더 많은 기능을 내장하는 것이 가능해지면서 수많은 산업에서 혁신을 가져왔습니다.그러나 반도체 미세화는 반도체 제조 공정을 복잡하게 만듭니다. 반도체 제조 공정은 세부적이고 정교한 단계를 거쳐야 하기 때문에 미세화가 증가함에 따라 공정화가 크게 증가합니다.예를 들어, 반도체 미세화가 증가하면 칩 내부의 회로도가 더 작아집니다. 이는 더 정밀한 장비와 공정이 필요하게 됩니다. 또한, 반도체 미세화가 증가하면 오류가 발생할 확률이 더 높아지기 때문에 더 엄격한 검사와 품질 관리가 필요해집니다.이러한 이유로 반도체 미세화는 공정화 증가를 야기합니다. 그러나 이러한 과정은 반도체 제조 기술을 더욱 정교하고 발전시키며, 더 많은 기능을 담은 반도체 칩을 만들어내는 데 큰 역할을 합니다.
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해파리는 왜 빨간색일수가 있는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.해파리는 일반적으로 투명하고, 푸른색, 연두색, 노란색 등 다양한 색상을 띠는 경우가 많습니다. 그러나, 일부 해파리 종류는 빨간색 또는 붉은색을 띠기도 합니다. 이러한 해파리들은 보통 "붉은해파리" 또는 "진주해파리" 등으로 불립니다.붉은해파리는 빨간색 또는 붉은색을 띠는 이유는 바로 "카로텐"(carotenoid)이라는 색소를 함유하고 있기 때문입니다. 카로텐은 대부분의 식물이나 해조류에서 발견되는 색소이며, 붉은해파리는 먹이인 작은 동물들을 먹이로 삼는데, 이때 먹이 내부에 있는 카로텐이 해파리의 몸 안으로 흡수되어 붉은색 또는 노란색으로 변합니다.또한, 붉은해파리는 몸 안에 있는 다른 색소인 "플라보닌"(flavin)과 "페오핀"(pheophytin)이 몸의 표면에 위치함으로써 빨간색을 띠는 경우도 있습니다. 이러한 색소들이 해파리의 몸 안에서 농도가 높아지면, 해파리의 몸 전체가 빨간색으로 물들게 됩니다.
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광속불변의법칙이라고 하는데 왜 굴절이 일어나는건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.광속불변의 법칙이란 물체의 운동 상태와는 무관하게 빛의 속도는 항상 일정하다는 물리학의 법칙입니다. 이 법칙은 상대성 이론의 핵심 원리 중 하나이며, 막대한 양의 실험적 증거를 통해 입증되었습니다.그러나, 이 법칙은 빛이 진행하는 매질이 진공일 경우에만 성립하며, 매질에 따라 빛의 속도가 다르게 나타날 수 있습니다. 이런 경우, 빛이 매질 내에서 굴절됩니다.물과 같은 매질에서 빛은 속도가 느려지기 때문에 굴절되는데, 이 때 굴절된 각도는 빛의 속도 비율과 매질 내에서 빛이 진행하는 각도에 영향을 받습니다. 이를 스넬의 법칙이라고 합니다.따라서, 광속불변의 법칙은 빛이 진행하는 매질이 진공이 아닌 경우에는 성립하지 않습니다. 물론, 대부분의 상황에서는 공기나 물과 같은 매질 내에서의 빛의 속도 변화는 무시할 수 있을 만큼 작지만, 고체 물질이나 유체 중에서 빛이 진행하는 경우에는 굴절이 일어납니다.
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