공룡이 멸종한 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.공룡의 멸종 원인에 대해서는 여러 가설이 제기되고 있지만, 가장 널리 받아들여지는 설이 있습니다.그것은 대략 6,600만 년 전, 지구상에서 대규모의 대기 오염이 발생한 것입니다. 이 때 대기 중에는 이산화 황(SO2) 등의 유해 물질이 함유되어 있었는데, 이로 인해 지구의 기온이 급격하게 하락하면서 대부분의 식물이 죽거나 쇠퇴했습니다. 식물이 죽으면 공룡들이 먹이를 찾기 어려워졌고, 이로 인해 대부분의 공룡들은 굶어 죽거나 약해져 다른 동물에게 쉽게 포식당했을 가능성이 높습니다.
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지구자전이 갑자기 멈추게 되면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구의 자전이 갑자기 멈춘다면 지구의 자전 운동에 의해 발생하는 많은 현상들이 영향을 받게 됩니다.우선, 지구의 자전 운동에 의해 발생하는 적도 부근의 원심력이 사라지면 지구의 모양이 구에서 불규칙한 형태로 변할 것입니다. 이로 인해 지구의 중력장도 불규칙하게 변화하게 되며, 이는 지구의 탄성파, 지진, 화산 폭발 등 지질 현상에 큰 영향을 줄 수 있습니다.또한, 지구의 자전 운동으로 인해 발생하는 코리올리 효과(Coriolis effect)도 사라지게 됩니다. 코리올리 효과는 지구의 자전으로 인해 발생하는 힘이며, 대기나 해류 등에 영향을 미칩니다. 이 힘이 사라지면 대기의 순환, 해류 등이 매우 불안정해질 가능성이 있습니다.
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비행기 날개가 이륙할때와 등속으로 운행할때 왜 움직이는 것인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.비행기의 날개는 비행기가 비행할 때 공기의 유동에 의해 영향을 받기 때문에 움직입니다.이륙할 때, 비행기는 고속으로 전진하면서 날개를 기울여 공기를 받아들입니다. 이 때 날개의 상단 부분은 압력이 낮아져 공기가 날개 위를 흐르게 되고, 하단 부분은 압력이 높아져 공기가 날개 아래로 흐르게 됩니다. 이로 인해 날개 위로는 상대적으로 공기가 적어져서 "얇아지게" 되고, 아래로는 공기가 많아져서 "두껍게" 됩니다. 이러한 공기의 유동은 날개 위쪽으로 올라가는 역학적인 힘을 생성하게 되고, 이를 통해 비행기는 공중으로 떠오르게 됩니다.비행기가 등속으로 운행할 때에도, 날개는 공기의 유동에 따라 움직입니다. 비행기의 스피드와 고도가 일정하게 유지될 때, 날개는 상하로 움직이며 공기를 받아들이는 역할을 하게 됩니다. 이 때 날개의 상하 운동은 비행기의 비행 방향과 수평선에 대한 상대적인 위치에 따라 결정됩니다.따라서, 비행기의 날개는 비행기의 비행 상황에 따라 상하로 움직이게 되며, 이를 통해 공기의 유동을 제어하여 비행기의 이륙과 비행을 가능하게 합니다.
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태양계에는 명왕성보다 먼 행성은 없나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.아직까지 태양계의 경계선은 명확하게 정의되지 않았기 때문에, 정확한 대답은 불가능합니다. 그러나 현재까지 알려진 바에 따르면, 명왕성은 태양계에서 가장 바깥쪽의 행성으로 알려져 있습니다.태양계는 태양을 중심으로 8개의 행성으로 이루어져 있습니다. 이 행성들은 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 그리고 명왕성입니다. 이 중 명왕성은 가장 바깥쪽의 행성으로 알려져 있으며, 멀리 떨어진 태양의 궤도를 따라 움직입니다.그러나, 태양계의 외곽에는 아직 발견되지 않은 천체들이 존재할 가능성이 있습니다. 예를 들어, "세드나"라는 명칭의 물체가 명왕성보다 더 멀리 떨어져 있을 가능성이 제기되기도 합니다. 그러나 이러한 추측이나 가설은 아직 확인되지 않았으며, 탐사와 연구가 필요합니다.
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지구가 반대방향으로 자전하여 돌면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구가 반대 방향으로 자전한다면, 일상적인 관찰에 따르면 다음과 같은 결과가 나타날 것입니다:일출과 일몰의 방향: 지구가 반대 방향으로 자전한다면, 일출과 일몰의 방향도 바뀔 것입니다. 즉, 일출은 서쪽에서 일어나고 일몰은 동쪽에서 일어날 것입니다.지구의 회전 방향: 지구가 자전하는 방향이 반대가 되면 지구의 회전 방향도 바뀔 것입니다.중력의 방향: 지구가 반대 방향으로 자전한다면 지구의 중력 벡터도 바뀌게 됩니다. 이는 지구의 중심에서부터 반대 방향으로 향할 것입니다.자외선 수준: 지구가 반대 방향으로 자전한다면, 자외선 수준도 바뀔 것입니다. 이는 지구의 극지방과 적도 지역에서 큰 변화를 가져올 수 있습니다.지구의 기후: 지구의 기후는 지구의 자전 방향에 영향을 받습니다. 따라서 지구가 반대 방향으로 자전할 경우 기후 변화도 예상됩니다.
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비행기 앞 바퀴부터 착륙한 것 맞나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.일반적으로 비행기는 착륙할 때, 먼저 주요 착륙 장치인 주차장치(메인 기어)와 브레이크가 있는 주행장치(노즐 기어)를 사용하여 착륙 준비를 합니다. 그러나, 실제 착륙 시 비행기가 먼저 접지하는 것은 앞바퀴(노즐 기어)입니다.비행기의 착륙 절차는 다음과 같습니다. 먼저, 비행기는 착륙 지점에서 일정한 고도와 속도를 유지합니다. 이후, 비행기는 비행장 위에 위치한 착륙 지점에서 앞바퀴(노즐 기어)를 먼저 접지시킵니다. 그리고 착륙 중 비행기의 속도가 감소함에 따라 메인 기어도 접지합니다. 마지막으로, 비행기의 스피드가 충분히 감소하면, 항공기의 꼬리 부분인 후방 노즐 기어가 착륙 지점에 접지합니다.
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목성의 위성 유로파에 산소가 존재할수도 있는 근거는 무엇인가요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.유로파는 목성의 사이즈가 가장 작은 네 개의 위성 중 하나이며, 지하 해양이 존재하는 것으로 알려져 있습니다. 유로파 지하 해양은 물과 얼음으로 이루어져 있으며, 지하 해저에서 물이 증발하고 얼음이 녹으면서 수증기층이 형성됩니다. 이 수증기층은 지하 해양의 상부를 채우고 있는데, 그러한 상황에서 산소가 존재할 가능성이 있습니다.유로파 지하 해양에서 산소가 발견될 가능성은 유로파의 지구 질량 대비 대기의 양이 지구보다 적은 것으로부터 나온 추측입니다. 지구의 대기는 대기압으로 압축되어 있기 때문에 바다가 수증기층에서 증발하여 대기 중의 물 분자와 결합하여 산소를 생성할 수 있습니다. 하지만 유로파 지하 해양에서는 대기압이 존재하지 않기 때문에 대기 분자와 결합하는 것이 불가능합니다. 그러나, 지하 해양에서 산소를 생성할 수 있는 다른 방법이 존재할 수 있습니다.
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지구 온난화와 바다 거북이는 무슨 관련이 있나요 ?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구 온난화와 바다 거북이의 성별은 밀접한 관련이 있습니다. 바다 거북이의 생식은 바다 수온과 밀접한 관련이 있으며, 이는 지구 온난화로 인해 변화하는 바다 수온으로 인해 바다 거북이의 성비가 변화할 수 있다는 것을 의미합니다.일반적으로 바다 거북이의 성비는 암컷이 수컷보다 적습니다. 이는 바다 거북이의 알이 굉장히 크고 수컷들이 경쟁적으로 암컷을 두고 서로 싸우기 때문입니다. 그러나, 최근 연구 결과 바다 수온 상승으로 인해 바다 거북이의 성비가 변화하고 있습니다.바다 수온 상승으로 인해 바다 거북이의 새끼들 중 수컷 비율이 높아지고 있습니다. 이는 수컷 새끼들이 낮은 수온에 민감하기 때문입니다. 따라서 지구 온난화로 인해 바다 수온이 올라가면, 수컷 새끼들이 더 많이 살아남고, 수컷 비율이 높아질 가능성이 높습니다.
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바다 속 산소가 없어지거나 부족해 지는 현상??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.바다 속에서 산소 부족 현상을 저산소증 또는 산소 최소화 현상이라고 합니다. 이는 바다 속에서 생물들이 호흡하면서 산소를 소비하고, 또한 바다 표면과 대기 사이에서 일어나는 화학 반응 등으로 인해 산소가 감소하는 것입니다.이러한 현상은 특히 얕은 해역에서 많이 발생합니다. 해역이 얕으면, 바다 바닥에서의 생물 활동과 산소 공급이 제한되기 때문입니다. 또한, 적조 현상이나 해양 쓰레기 등으로 인해 해양 생태계가 교란될 경우에도 산소 부족이 발생할 수 있습니다.저산소증은 해양 생태계에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 산소 부족으로 인해 생물들이 직접적으로 죽을 수 있고, 또한 바다 속에서 일어나는 화학 반응이 변화하여 해양 생태계에 영향을 끼칠 수 있습니다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 대기 오염 및 해양 오염 등의 문제를 해결하고, 해양 생태계를 보호하는 것이 매우 중요합니다.
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음식에 영양성분은 누가 분석하는 건가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.음식에 포함된 영양성분을 분석하고 함량을 측정하는 일은 대개 식품화학자, 영양사 혹은 식품과학자 등의 전문가들이 수행합니다. 또한 상품을 출시하는 기업의 연구소의 연구원들이 할때도 있습니다. 이들 전문가들은 대학교 등에서 식품과학, 영양학, 화학 등의 전공 분야에서 교육을 받아 음식에 포함된 다양한 영양성분의 함량을 정확하게 측정할 수 있는 기술과 지식을 습득합니다.음식의 영양성분 함량을 측정하는 방법으로는 대표적으로 적정법, 산화 환원 반응, 기체 크로마토그래피, 액체 크로마토그래피, 질량 분석법 등이 있습니다. 이들 방법을 사용하여 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 미네랄 등의 영양성분 함량을 정확하게 측정할 수 있습니다.
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