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지구와 행성이 충돌할 확률은 얼마나 되나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.지구와 행성이 충돌할 확률은 매우 낮습니다. 태양계 내의 행성들은 모두 서로의 궤도에 대해 안정된 상태를 유지하고 있기 때문에, 충돌할 확률은 매우 낮습니다.천문학자들은 지구와 행성이 충돌할 확률을 약 100만년에 1회 정도로 추정하고 있습니다. 이는 지구의 역사를 고려할 때, 지구와 행성이 충돌한 적이 거의 없다는 것을 의미합니다.그러나, 지구와 행성이 충돌할 가능성은 완전히 없는 것은 아닙니다. 특히, 소행성이나 혜성의 경우, 태양계 내의 궤도를 불규칙하게 이동하기 때문에, 지구와 충돌할 가능성이 있습니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.12
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전도성 고분자는 어떤 첨가제가 들어가서 전기적 특성을 지닐 수 있나요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전도성 고분자에 첨가되는 첨가제는 크게 도전성 첨가제와 도전성 도핑으로 나눌 수 있습니다.도전성 첨가제는 고분자 사슬 사이에 전자를 전달할 수 있는 물질을 첨가하는 방법입니다. 대표적인 도전성 첨가제로는 금속 나노입자, 흑연, 그래핀 등이 있습니다.금속 나노입자는 고분자 사슬 사이에 분산되어 전자를 전달하는 역할을 합니다. 흑연은 평평한 구조를 가지고 있어 전자가 쉽게 이동할 수 있습니다. 그래핀은 흑연의 한 층으로, 전자가 매우 빠르게 이동할 수 있습니다.도전성 도핑은 고분자 사슬에 전자를 주입하는 방법입니다. 대표적인 도전성 도핑 방법으로 양이온 도핑과 음이온 도핑이 있습니다.양이온 도핑은 고분자 사슬에 양이온을 주입하여 전자를 주입하는 방법입니다. 음이온 도핑은 고분자 사슬에 음이온을 주입하여 전자를 빼앗아 전자를 주입하는 방법입니다.도전성 고분자에 사용되는 첨가제는 고분자의 종류, 용도 등에 따라 다양하게 사용됩니다. 예를 들어, 폴리페닐렌비닐렌(PPV)과 같은 유기 고분자에 금속 나노입자를 첨가하면, 전기적 특성이 크게 향상됩니다. 또한, 폴리이미드와 같은 무기 고분자에 흑연을 첨가하면, 내열성과 내화학성이 향상됩니다.전도성 고분자는 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 예를 들어, 투명 전도성 필름, 태양전지, 센서, 전기 전자 부품 등에 사용되고 있습니다.
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전기·전자
23.12.12
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폴리카보네이트는 구조적으로 다른 플라스틱과 어떻게 다르길래 이렇게 강한 내충격성을 지닐 수 있는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.폴리카보네이트는 선형 방향으로 긴 사슬을 가진 고분자입니다. 이러한 구조로 인해 폴리카보네이트는 다른 플라스틱에 비해 강한 내충격성을 지닐 수 있습니다.다른 플라스틱은 대부분 고분자 사슬이 엉켜 있는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조는 충격을 받으면 사슬이 끊어져 쉽게 파손됩니다.반면, 폴리카보네이트는 고분자 사슬이 선형 방향으로 길게 이어져 있는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조는 충격을 받더라도 사슬이 끊어지지 않고 탄성 변형을 일으키기 때문에 내충격성이 높습니다.또한, 폴리카보네이트는 분자 간 결합력이 강하기 때문에 내충격성이 더욱 높아집니다.
학문 /
화학공학
23.12.12
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3억 5천만년 된 은하에서 수소와 헬륨만 발견되어야 하는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.빅뱅 직후 3억 5천만년 된 은하에서는 수소와 헬륨만 발견되야 정상이라고 하는 이유는 빅뱅은 약 138억년 전에 우주가 매우 높은 온도와 밀도로 충만한 상태에서 급격하게 팽창하기 시작한 것을 말합니다 빅뱅 이후 초반에는 온도가 너무 높아서 원자핵이 형성되지 못하고 전자와 양성자, 중성자 등의 기본 입자들만 존재했습니다 온도가 낮아지면서 양성자와 중성자가 결합하여 가장 가벼운 원소인 수소와 헬륨의 원자핵이 만들어졌습니다 이때 수소와 헬륨의 비율은 대략 75%와 25%였으며, 다른 원소들은 거의 존재하지 않았습니다 수소와 헬륨 이외의 원소들은 별의 내부에서 핵융합 반응으로 생성되거나, 별이 폭발할 때 만들어지는 것으로 알려져 있습니다 따라서 빅뱅 이후 3억 5천만년 된 은하에서는 별의 형성과 진화가 충분히 이루어지지 않았기 때문에 수소와 헬륨 이외의 원소들은 거의 발견되지 않는 것이 정상입니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.12
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지구과학 용어 중에 흑체 복사가 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.흑체 복사는 열을 방출하는 물체의 특성을 나타내는 개념입니다. 흑체는 진동수와 입사각에 관계없이 입사하는 모든 전자기 복사를 흡수하는 이상적인 물체입니다. 따라서, 흑체는 열평형 상태에 있을 때 모든 진동수의 전자기 복사를 방출합니다. 흑체 복사의 스펙트럼은 온도에 따라 달라집니다. 온도가 높을수록 스펙트럼의 피크가 짧은 파장의 쪽으로 이동합니다. 이는 고온의 물체가 에너지를 더 짧은 파장의 빛으로 방출하기 때문입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.12
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핫초코 가루가 뜨거운 물에 잘 녹는 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.핫초코 가루가 뜨거운 물에 잘 녹는 이유는 물 분자의 운동 에너지 때문입니다. 뜨거운 물은 차가운 물보다 물 분자의 운동 에너지가 높습니다. 따라서, 물 분자의 운동 에너지가 높은 뜨거운 물은 핫초코 가루의 분자와 더 쉽게 충돌하고, 핫초코 가루의 분자가 물 분자와 섞이게 됩니다.반면, 차가운 물은 물 분자의 운동 에너지가 낮습니다. 따라서, 물 분자의 운동 에너지가 낮은 차가운 물은 핫초코 가루의 분자와 충돌하기 어렵고, 핫초코 가루의 분자가 물 분자와 섞이기 어렵습니다.핫초코 가루를 우유에 녹이는 경우, 우유의 지방이 핫초코 가루의 분자와 섞이면서 핫초코 가루의 분자가 더 잘 녹이게 됩니다. 따라서, 핫초코 가루는 우유에 녹일 경우 뜨거운 물에 녹일 때보다 더 잘 녹습니다
학문 /
화학
23.12.12
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평소에궁금한건데 현대물리학에서 다차원공간 개념이 무엇인지가 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.현대 물리학에서 다차원 공간은 3차원 공간에 다른 차원을 추가한 공간입니다. 3차원 공간은 우리가 일상적으로 경험하는 공간으로, 길이, 너비, 높이의 세 가지 방향을 가지고 있습니다. 다차원 공간은 이러한 세 가지 방향에 추가로 다른 방향이 존재하는 공간입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.12
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평소궁금했던건데 다이아몬드는 어떤순수결정체이길래 가격이 비쌀까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.다이아몬드는 탄소 원자가 규칙적으로 배열된 순수한 결정체입니다. 탄소는 지구상에서 가장 풍부한 원소이지만, 다이아몬드로 존재하는 탄소는 매우 희귀합니다. 다이아몬드는 지구 내부의 고압, 고온 환경에서 형성되는데, 이러한 환경은 지구의 표면에서는 거의 존재하지 않습니다. 따라서, 다이아몬드는 자연에서 매우 희귀하게 발견됩니다.
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기계공학
23.12.12
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평소궁금한사항인데 퀀텀컴퓨팅과 일반컴퓨팅차이가뭔까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.퀀텀 컴퓨팅과 일반 컴퓨팅의 가장 큰 차이점은 데이터를 저장하고 처리하는 방식입니다. 일반 컴퓨터는 0과 1의 이진법을 사용하여 데이터를 저장하고 처리합니다. 반면, 퀀텀 컴퓨터는 양자역학의 원리를 이용하여 0과 1의 중첩 상태를 사용하여 데이터를 저장하고 처리합니다. 이러한 차이로 인해, 퀀텀 컴퓨터는 일반 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 복잡한 연산을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 퀀텀 컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터가 수십 년이 걸리는 문제를 단 몇 분 만에 해결할 수 있습니다
학문 /
전기·전자
23.12.12
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위도가 높다고 무조건 추운건 아닌가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.일반적으로 위도가 기온을 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다. 위도가 높아질수록 태양빛의 양이 줄어들기 때문에, 기온이 낮아지는 경향이 있습니다.그러나, 위도가 기온을 결정하는 유일한 요소는 아닙니다. 다른 요소들도 기온에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 해양성 기후는 육지성 기후보다 기온이 높습니다. 이는 해양이 육지보다 열을 더 많이 저장하고 방출할 수 있기 때문입니다.또한, 고도도 기온에 영향을 미칩니다. 고도가 높아질수록 기온이 낮아집니다. 이는 고도가 높아질수록 대기의 밀도가 낮아지고, 대기 중의 열이 더 쉽게 우주로 방출되기 때문입니다.따라서, 위도가 더 높은 지역인데도 불구하고 기온이 더 높을 수 있습니다. 이러한 경우는 일반적으로 해양성 기후의 지역이나, 고도가 낮은 지역에서의 경우가 많습니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.12.12
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