고압선이 지나가는 곳에서는 동물들이 암에 잘 걸린다는 것을 어디서 들은 적이 있습니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.고압선이 지나가는 곳에 가축이 병에 걸리는지에 대한 연구나 통계는 존재하지 않습니다. 고압선이 발생시키는 전자기장이 가축에게 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구는 이루어지고 있지만, 이러한 영향이 병에 걸리는 것과 직접적으로 연관되어 있는지는 아직 명확하지 않습니다.
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거위털의 보온성이 뛰어난 이유가 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.거위털은 보온성이 뛰어나다는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이는 거위털이 매우 작고 부드러운 섬유로 이루어져 있기 때문입니다.거위털은 불규칙한 구조를 가지고 있어 공기를 가둬 온도를 조절하는 기능이 있습니다. 이는 거위털이 따뜻한 공기를 가둬서 유지하기 때문입니다. 또한 거위털은 가볍고 부드럽기 때문에 온기를 가둬 주면서도 피부를 질식시키지 않아 편안한 착용감을 제공합니다.또한 거위털은 수분 흡수와 방출에 뛰어난 능력을 가지고 있습니다. 이는 거위털이 물을 흡수하지 않아서 겨울철 습기를 유지하지 않아 건조한 상태를 유지하며, 땀과 같은 수분을 방출하기 때문입니다.이러한 이유로 거위털은 보온성이 뛰어나며, 겨울철 아우터웨어나 이너웨어 등에 널리 사용되고 있습니다.
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달은 어째서 한쪽 면만 보여주는 건가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.달이 한쪽 면만 보여주는 현상은 '달의 자전 균일성 문제' 라고 불리며, 아직도 정확한 이유는 밝혀지지 않았습니다. 그러나 여러 가설들이 제시되어 왔습니다.가장 널리 받아들여지는 가설은 달이 현재 자전주기와 공전주기가 같아 한쪽 면을 지구 쪽으로 향하게 되는 '결속 자전 (tidal locking)' 이라는 현상입니다. 이는 지구의 중력이 달 위에 작용하여 달의 자전속도와 공전속도가 동일해져서 일어나는 현상으로, 달이 항상 한쪽 면만을 보이게 됩니다.또 다른 가설로는 달의 탄성이 부족해 중력이 작용하는 쪽으로 미끄러져 일쪽 면이 항상 지구 쪽을 향하게 되는 것이라는 '달의 내부 구조' 가설도 있습니다. 하지만 이 가설은 아직 검증되지 않은 것으로 남아있습니다.
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블랙홀은 어떻게 발견했나요?.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.블랙홀은 직접적으로 관측하기 어렵기 때문에, 그 존재와 위치는 주변의 물체의 운동 상태나 그림자 등을 통해 추론됩니다.처음으로 블랙홀을 발견한 것은 1964년 미국의 물리학자 슈바르츠쨩(Schwarzschild)입니다. 그는 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 기반으로 블랙홀의 존재 가능성을 제시했고, 블랙홀의 중력장이 극도로 강력하게 작용하여 빛도 흡수되기 때문에 블랙홀을 직접 관측하는 것은 불가능하다고 주장했습니다.이후, 블랙홀의 존재와 위치는 인접한 물체의 운동 상태나 블랙홀 주변에 존재하는 물체의 그림자 등을 통해 추론되었습니다. 예를 들어, 블랙홀 주변의 별들이 그 궤도를 일정하지 않게 돌고 있거나, 블랙홀로 향하는 물체의 움직임이 갑작스러워지는 것을 관측함으로써 블랙홀의 존재를 추론했습니다.
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달은 낮에 보이지 않는 이유가 궁금합니다.
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.달이 낮에 보이지 않는 이유는, 지구의 자전과 공전 운동에 의해 발생하는 현상으로 설명됩니다.우선, 지구는 24시간 동안 자전하며, 동시에 태양 주위를 1년에 한 바퀴 돌면서 공전합니다. 이러한 운동으로 인해, 달은 하루 24시간 동안 지구의 주위를 도는 것이 아니라, 약 29.5일이라는 시간 동안 지구 주위를 한 바퀴 돌게 됩니다.따라서, 달은 지구의 일부 지역에서는 낮에 보이지 않는 경우가 발생합니다. 이는, 지구의 자전과 공전 운동으로 인해, 일부 지역에서는 달이 태양 방향에 위치하여 태양 빛에 가려져 보이지 않는 것입니다. 이러한 현상을 '달의 상반기'라고 합니다. 반대로, 달의 반대쪽 면은 태양 빛에 비춰져 밤에 더욱 밝게 보이는데, 이러한 현상을 '달의 하반기'라고 합니다.
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고무줄은 어떤 재질로 만들어서 늘어나는 성질이 있는건가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.고무줄은 대개 천연 고무 또는 합성 고무로 만들어집니다. 고무는 유기 고분자로 이루어져 있으며, 높은 탄성(Elasticity)을 가지고 있어 늘어나는 성질이 있습니다. 이는 고무 분자 사이의 결합이 강력하지 않고 유연하게 이루어져 있기 때문입니다.고무줄은 이러한 고무 소재의 특성을 이용하여 만들어진 제품으로, 늘어나는 성질을 이용해 탄성 에너지를 저장하여 사용할 수 있습니다. 일반적으로 고무줄은 늘어난 상태에서 취급하고 저장하다가 필요할 때 사용하면 됩니다. 늘어난 상태에서 사용되는 이유는 고무줄이 늘어남으로써 저장된 탄성 에너지를 사용할 수 있기 때문입니다.
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곤충중에 하루살이는 하루살아서 하루살이 인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.하루살이라는 용어는 곤충의 일부 종류에서 사용되는 용어입니다. 이는 곤충의 수명이 단지 하루만이라는 것을 의미합니다. 이러한 곤충은 어른 개체가 번식 후 알을 낳고, 그 후에 몇 시간 또는 몇 일 동안의 인간의 수명과 같은 기간 동안 활동하며, 일종의 한 세대를 완성합니다. 그리고 그 이후에는 모두 죽습니다.이러한 곤충에는 파리, 잠자리, 쥐뱀, 광대벌레 등이 있습니다. 따라서, 이러한 곤충은 하루살이라고도 부릅니다. 하루살이는 그 이름대로 하루 동안만 살아 있으므로, 하루살이가 하루살이인 것은 맞습니다.
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잡초는 왜 사계절 모두 파란건가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.잡초는 모든 계절에 파란색을 유지하는 것은 아니지만, 여름에 파란색인 잡초들이 많이 있습니다. 이것은 잡초가 가지는 엽록소라는 색소 때문입니다. 엽록소는 광합성에 관여하여 빛을 흡수하고, 이를 활용하여 식물이 자신을 유지할 수 있는 에너지를 생산합니다. 엽록소는 잡초의 잎에 많이 함유되어 있으며, 파란색과 초록색을 띠는 것으로 알려져 있습니다.잡초가 파란색인 이유는 엽록소의 흡수 스펙트럼이 파란색과 초록색 근처에 위치하기 때문입니다. 이러한 스펙트럼의 흡수 특성 때문에, 파란색과 초록색의 빛을 많이 흡수하고, 빨간색과 주황색의 빛은 거의 흡수하지 않습니다. 따라서, 잡초가 파란색으로 보이는 것입니다.그러나 다른 계절에는 여러 가지 이유로 잡초가 파란색이 아닌 다른 색으로 변할 수 있습니다. 예를 들어, 가을에는 일부 잡초가 황색, 주황색, 붉은색 등으로 변합니다. 이러한 색깔은 엽록소의 분해 및 다른 색소의 존재에 의해 결정됩니다. 따라서, 잡초가 모든 계절에 파란색인 것은 아니지만, 여름에는 파란색인 잡초들이 많다고 할 수 있습니다.
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바다생물의 나이는 어떻게 계산하나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.바다생물의 나이를 계산하는 방법은 종류에 따라 다르지만, 대부분의 경우에는 생물체의 연령을 결정하는 다양한 기술이 개발되어 있습니다. 일부 기술은 다음과 같습니다.성장 링: 많은 양파류, 조개류, 새우류 등의 외골격은 연간 성장 링을 형성합니다. 링의 개수는 해당 개체의 연령을 나타냅니다. 성장 링의 굵기, 색상 및 모양이 시간이 지남에 따라 변할 수 있으므로, 이러한 특성을 사용하여 과거의 환경 조건을 추적할 수도 있습니다.방사성 동위원소 연대측정: 이 방법은 대부분 해양생물에 대해 적용됩니다. 바닷물에는 방사성 동위원소인 탄소-14가 있으며, 생물이 이를 흡수하면서 생체에 녹아들어갑니다. 생물이 죽은 후에는 탄소-14의 감소로 생물체의 연령을 측정할 수 있습니다.시각적 검사: 어류와 같은 몇몇 생물종은 연령에 따라 일정한 시각적 특징을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 어류의 눈 동공 크기나 척추뼈 개수는 연령을 추정하는 데 사용될 수 있습니다.
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이산화탄소를 다른 물질로 변환할 수 없나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.이산화탄소(CO2)는 분자 내에 안정한 결합을 가지고 있기 때문에, 일반적인 화학적 반응으로 쉽게 다른 물질로 분해되지 않습니다. 하지만 이산화탄소는 광합성을 통해 식물이나 광합성 미생물 등에서 사용되어 다른 유기화합물로 변환될 수 있습니다. 이 경우, 태양광 에너지를 이용하여 이산화탄소 분자 내의 결합을 끊고, 이를 이용하여 식물의 생체 화학 반응에서 필요한 유기화합물을 합성합니다.또한, 인공적인 방법으로 이산화탄소를 다른 물질로 변환시키는 기술도 개발 중입니다. 예를 들어, 이산화탄소를 포함한 공기를 전기 분해하여 일부 이산화탄소 분자를 산소와 결합하여 이산화탄소를 줄이는 기술이 연구되고 있습니다. 또한, 탄소 포집 및 저장 기술도 개발 중입니다. 이러한 기술들은 아직 실험적이며, 상용화되기까지 많은 시간과 연구가 필요합니다.
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