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쇼트트랙 장갑 끝의 알은 정체가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.쇼트트랙 장갑 끝의 알은 에폭시 수지로 만든 돌출부입니다. 코너링 시 장갑과 트랙 사이의 마찰력을 줄여 매끄럽게 회전하도록 돕는 역할을 합니다.
학문 /
물리
24.02.26
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개미들이 신호를 보내는 것에 대해 궁금한 점이 있습니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.개미들은 서로 더듬이를 맞대어 페로몬이라는 화학 물질을 주고받아 정보를 전달합니다. 페로몬은 먹이, 집, 위험 등 다양한 정보를 담고 있으며, 다른 개미들이 이를 감지하여 행동을 조절합니다. 또한, 더듬이의 섬세한 털을 통해 물체의 형태, 질감, 온도 등을 감지하고 정보를 전달합니다
학문 /
전기·전자
24.02.26
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태양계와 비슷한 행성은 발견되었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.네, 태양계처럼 여러 행성이 같은 공전을 하는 행성계는 여러 곳에서 발견되었습니다. 그 중 가장 유명한 곳은 케플러-186f와 TRAPPIST-1e입니다. 케플러-186f는 태양과 비슷한 별을 도는 지구 크기의 행성이며, TRAPPIST-1e는 7개의 행성이 서로 조화롭게 공전하는 행성계 중 하나입니다. 이러한 행성들이 생명체를 유지할 수 있는 환경을 갖추고 있는지에 대한 연구는 아직 진행 중이지만, 액체 상태의 물이 존재할 가능성이 있다는 점에서 생명체 존재 가능성이 높다고 평가됩니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.26
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행성 탐사에서 궤도선은 어느 정도 저공비행으로 행성 주변을 도는 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.행성 탐사 시 우주선이 직접 착륙하지 못하는 이유는 발사에 엄청난 추력이 필요한 로켓 엔진의 무게 때문입니다. 대신, 우주선은 궤도선과 착륙선으로 분리됩니다. 궤도선은 행성 주변을 저공 비행하며 탐사 임무를 수행하고, 착륙선은 궤도선으로부터 분리되어 행성 표면에 착륙합니다. 일반적으로 궤도선의 저공 비행 고도는 수백 킬로미터에서 수십 킬로미터까지 다양하며, 탐사 목적에 따라 달라집니다. 궤도선과 착륙선의 도킹 기술은 매우 복잡하고 위험합니다. 두 우주선이 정확하게 맞물려야 하기 때문입니다. 이 과정에서 작은 실수라도 큰 사고로 이어질 수 있습니다. 하지만 기술 발전으로 인해 도킹 기술은 점점 더 안전해지고 있으며, 현재는 국제 우주 정거장 건설 및 운영 과정에서 빈번하게 사용되고 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.26
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치타 얼굴에 있는 검은 세로줄은 어떤 역할을 하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.치타 얼굴에 있는 검은 세로줄은 눈물선을 따라 흐르며 햇빛으로 인한 눈부심을 줄이는 역할을 합니다. 마치 야구선수들이 낮 경기 때 눈부심을 방지하기 위해 눈 밑에 스티커를 붙이는 것과 같은 원리입니다. 이는 치타가 사냥할 때 중요한 역할을 하며, 특히 강한 태양빛 아래에서 먹잇감을 더욱 선명하게 포착할 수 있도록 돕습니다.
학문 /
토목공학
24.02.26
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엄지발가락이 긴 사람과 검지발가락이 긴 사람이 있는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.사람마다 발가락 길이가 다른 이유는 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 유전적으로 엄지 발가락이 긴 가족력이 있는 경우 엄지 발가락이 길어질 가능성이 높아지며, 태아 발달 과정에서 호르몬 영향도 미칠 수 있습니다. 환경적 요인으로는 신발 착용 습관이나 발 운동량 등이 발가락 성장에 영향을 미칠 수 있지만, 유전적 요인이 더 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.02.26
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현재 살고 있는 늑대가 개로 진화할 수도 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.개는 늑대의 아종으로 진화했다는 것이 정설입니다. 하지만 현재 늑대가 개로 진화할 가능성은 낮습니다. 그 이유는 인간의 개입이 없이는 진화가 일어나기 어렵습니다. 개는 인간이 수만 년에 걸쳐 늑대를 인위적으로 선택하고 번식시켜 만들어낸 종입니다. 인간은 먹이를 공유하는 늑대, 공격성이 낮은 늑대 등을 선택적으로 번식시켜 오늘날 다양한 개를 만들어냈습니다.따라서 현재 환경에서 늑대가 개로 진화할 가능성은 낮다고 판단됩니다
학문 /
생물·생명
24.02.26
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기능에 따라서 뉴런을 분류하면?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.기능에 따라 뉴런은 크게 감각 뉴런, 연합 뉴런, 운동 뉴런으로 분류됩니다.감각 뉴런은 우리 몸 주변의 환경 변화를 감지하여 정보를 중추 신경계로 전달하는 역할을 합니다. 연합 뉴런은 감각 뉴런으로부터 받은 정보를 처리하고 분석하여 다른 뉴런에게 전달하는 역할을 합니다. 마지막으로 운동 뉴런은 연합 뉴런으로부터 받은 신호를 근육이나 기관에 전달하여 신체 반응을 일으키는 역할을 합니다.이 세 가지 뉴런은 서로 연결되어 복잡한 신경망을 형성하며, 이를 통해 우리 몸은 다양한 감각 정보를 인지하고 적절한 반응을 할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.02.26
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뉴런의 구조에 대해서 설명 부탁드립니다. 가능할까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.뉴런은 신경계의 기본 단위로서 세포체, 가지돌기, 축삭으로 구성됩니다. 세포체는 뉴런의 중심부로 핵과 세포소기관을 포함하며, 가지돌기는 다른 뉴런으로부터 신호를 받는 역할을 합니다. 축삭은 세포체에서 다른 뉴런으로 신호를 전달하는 길 역할을 하며, 끝부분에는 시냅스라는 구조를 통해 다른 뉴런과 연결됩니다. 이렇게 뉴런은 서로 연결되어 신경망을 형성하고, 정보를 전달하며, 처리합니다.
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생물·생명
24.02.26
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곤충의 피가 붉은색이 아닌 이유는?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.대부분의 곤충은 붉은 피가 아닌 다른 색 피를 가지고 있습니다. 곤충의 피는 혈림프라고 불리며, 헤모글로빈 대신 헤모시아닌이라는 물질이 산소 운반 역할을 하기 때문입니다. 헤모시아닌은 산소와 결합하면 푸른색을 띠기 때문에 곤충의 혈림프는 보통 투명, 녹색, 노란색, 푸른색 등으로 나타납니
학문 /
생물·생명
24.02.26
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1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
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