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왜 추운 겨울에 공의 반발력이 올라가는 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.공의 반발력은 공의 탄성력과 밀도에 의해 결정됩니다. 탄성력은 공이 눌렸을 때 원래의 모양으로 돌아오려는 힘입니다. 밀도는 공의 단위 부피당 질량입니다.기온이 낮아지면 공의 탄성력이 증가합니다. 이는 공의 구성 성분인 고분자의 분자간 결합이 강해지기 때문입니다. 또한, 기온이 낮아지면 공의 밀도가 증가합니다. 이는 공의 구성 성분인 분자들의 움직임이 느려지기 때문입니다.따라서, 기온이 낮아지면 공의 반발력이 증가합니다. 이는 공의 탄성력과 밀도가 모두 증가하기 때문입니다.추운 겨울에 공의 반발력이 올라가는 것은 모든 종류의 공에 해당되는 현상은 아닙니다. 공의 재질과 구조에 따라 반발력이 증가하는 정도가 다릅니다.일반적으로 고탄성 소재로 만들어진 공은 기온이 낮아지면 반발력이 더 많이 증가합니다. 또한, 공의 표면이 매끄러울수록 반발력이 더 많이 증가합니다.야구, 탁구, 골프공은 모두 고탄성 소재로 만들어져 있고, 표면이 매끄러운 편입니다. 따라서, 기온이 낮아지면 반발력이 더 많이 증가하여 더 멀리 날아갑니다.반면, 고무공이나 플라스틱 공은 탄성력이 상대적으로 낮고, 표면이 거칠 수도 있습니다. 따라서, 기온이 낮아져도 반발력이 크게 증가하지 않습니다.
학문 /
물리
23.11.21
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공룡의 멸종원인으로는 어떤 가설들이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.공룡의 멸종 원인으로 가장 유력하게 받아들여지는 것은 운석 충돌설입니다. 이 가설에 따르면, 약 6600만년 전, 거대한 운석이 지구와 충돌하여 대규모 화재와 지진, 해일이 발생했고, 이로 인해 공룡을 포함한 지구상의 많은 생물들이 멸종했다고 합니다.이외에도 공룡의 멸종 원인으로 다음과 같은 가설들이 제기되고 있습니다.지구 자기장의 약화설: 지구 자기장이 약해지면 방사선이 지구 표면으로 유입되어 생물에 피해를 줄 수 있습니다.대규모 화산 폭발설: 대규모 화산 폭발로 인해 대기와 해양에 많은 양의 화산재와 유독가스가 유입되면서 생태계가 파괴될 수 있습니다.기후 변화설: 지구 온난화로 인해 해수면이 상승하고, 기후가 급격하게 변하면서 생물들이 적응하지 못하고 멸종할 수 있습니다
학문 /
생물·생명
23.11.21
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인류가 화성에 정착할수 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.인류가 화성에 정착하는 것이 가능한지 여부는 화성의 환경과 인류의 기술 수준에 따라 달라집니다.화성의 환경은 지구와 매우 다릅니다. 화성의 대기는 매우 희박하여 지구의 대기의 1%도 되지 않습니다. 따라서, 화성에서는 호흡하기가 어렵고, 방사선으로부터 보호하기가 어렵습니다. 또한, 화성의 표면 온도는 영하 50도에서 영상 20도까지 다양하며, 모래폭풍이 자주 발생합니다.아직 인류의 기술 수준은 이러한 화성의 환경에 정착하기에 충분히 발전해 있지않습니다 앞으로 더 많은 기술의 발전을 요하고 있습니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.11.21
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축구공에 괴적에는 어떤 과학적 원리가 숨어 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.축구공의 궤적은 크게 공의 운동량과 공기의 저항에 의해 결정됩니다.공의 운동량은 공의 질량과 속도의 곱으로, 공의 운동 상태를 나타내는 양입니다. 공이 빠르게 차질수록 운동량이 커지고, 공의 궤적은 더 멀리 날아갑니다. 또한, 공이 회전할수록 운동량이 커지고, 공의 궤적은 더 휘어집니다.공기의 저항은 공이 공기를 통과할 때 공기의 흐름에 의해 받는 힘입니다. 공기의 저항은 공의 속도에 비례하여 커집니다. 공이 빠르게 날수록 공기의 저항을 더 많이 받게 되고, 공의 궤적은 더 휘어집니다.
학문 /
물리
23.11.21
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달이 생긴 이론에는 어떤게 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.달의 형성 가설에는 다음과 같은 것들이 있습니다.대충돌 가설: 지구와 크기가 비슷한 행성이 지구와 충돌하여 달이 형성되었다는 가설입니다. 가장 유력한 가설입니다.두 개의 행성 가설: 두 개의 작은 행성이 충돌하여 달이 형성되었다는 가설입니다.지구 분열 가설: 지구가 분열하여 달이 형성되었다는 가설입니다.행성 포획 가설: 다른 행성에서 날아온 달이 지구에 포획되었다는 가설입니다.이 중 대충돌 가설은 가장 많은 증거를 바탕으로 하고 있으며, 현재 가장 유력한 가설로 받아들여지고 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.11.21
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러닝할때 왜옆구리가 쑤시는건지 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.러닝을 오래하면 옆구리가 쑤시는 것은 횡격막의 피로 때문입니다. 횡격막은 가슴과 배를 구분하는 근육으로, 호흡을 할 때 움직여 공기를 폐로 흡입하고 내뱉는 역할을 합니다. 러닝을 할 때는 호흡이 빨라지고 깊어지기 때문에 횡격막이 더 많은 힘을 사용하게 됩니다. 따라서, 러닝을 오래하면 횡격막이 피로해져서 쑤시게 되는 것입니다.특히, 밥먹고 뛰면 횡격막이 더 쉽게 피로해질 수 있습니다. 밥을 먹으면 소화기관에 혈액이 몰리게 되고, 이로 인해 횡격막으로 가는 혈액량이 줄어들기 때문입니다. 따라서, 밥먹고 뛰기 전에 충분한 휴식을 취하고, 러닝을 할 때는 천천히 시작하여 점차 속도를 높이는 것이 좋습니다
학문 /
물리
23.11.21
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달이 파도에 영향을 주는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.달의 영향으로 파도가 칩니다. 달은 지구 주위를 공전하면서 지구에 인력을 행사합니다. 이 인력은 지구 표면에 있는 모든 물체에 작용하는데, 특히 바닷물에 가장 큰 영향을 미칩니다달의 인력은 파도의 강도에도 영향을 미칩니다. 달이 지구에 가까울 때, 달의 인력이 더 강해져서 파도의 강도가 더 커집니다. 반대로, 달이 지구에서 멀어질 때는 달의 인력이 약해져서 파도의 강도가 약해집니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.11.21
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플라시보효과는 심리적효과만 있는건지 실제 증상이 호전에 직접적 연관도 가능한가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.플라시보 효과는 단순한 심리적 효과를 넘어서 증상 호전에도 직접적인 연관이 있을 수 있습니다. 플라시보 효과는 환자가 치료를 받고 있다는 믿음이나 기대감으로 인해 실제 치료 효과가 나타나기도 합니다
학문 /
화학
23.11.21
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과거 미국에서 감기약으로 어떻게 마약을 만든건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.미국에서 감기약으로 마약을 만든 사건은 2010년대 초반에 발생했습니다. 당시 미국에서는 코데인 성분이 함유된 감기약을 구입하기가 비교적 쉬웠습니다. 코데인은 진통제, 기침 억제제의 효과가 있는 약물로, 미국에서는 일반 의약품으로 판매되고 있습니다.마약 제조자들은 코데인 성분이 함유된 감기약을 구입한 후, 이를 환원시켜 메스암페타민을 제조했습니다. 메스암페타민은 중추신경 흥분제로, 마약으로 사용될 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.11.21
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2차 전지라는게 무엇을 말 하나요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.1차전지와 2차전지는 전기 에너지를 저장하는 장치인 전지의 종류를 구분하는 기준입니다. 1차전지는 한 번 사용하고 버리는 전지를 말하며, 2차전지는 충전하여 반복해서 사용할 수 있는 전지를 말합니다.1차전지는 내부 화학 반응을 통해 전기를 생성하는 장치입니다. 1차전지는 한 번 사용하고 버리기 때문에, 충전할 필요가 없습니다. 1차전지는 다음과 같은 종류로 구분할 수 있습니다.알카라인 전지: 가장 일반적인 1차전지로, 휴대폰, 전자기기, 장난감 등에 사용됩니다.망간 전지: 알카라인 전지보다 저렴한 가격으로, 시계, 리모컨 등에 사용됩니다.니켈카드뮴 전지: 방전 후에도 저항이 작아, 순간적으로 많은 전력이 필요한 장치에 사용됩니다.리튬 전지: 높은 에너지 밀도를 가지고 있어, 전자기기, 자동차 등에 사용됩니다.2차전지는 내부 화학 반응을 통해 전기를 생성하는 장치이지만, 충전하여 반복해서 사용할 수 있습니다. 2차전지는 다음과 같은 종류로 구분할 수 있습니다.납축전지: 가장 일반적인 2차전지로, 자동차, UPS 등에 사용됩니다.니켈수소 전지: 납축전지보다 에너지 밀도가 높아, 전자기기, 전기 자동차 등에 사용됩니다.니켈메탈 하이드라이드 전지: 니켈수소 전지보다 내구성이 좋고, 에너지 밀도가 높아, 전자기기, 전기 자동차 등에 사용됩니다.리튬이온 전지: 현재 가장 많이 사용되는 2차전지로, 휴대폰, 노트북, 전기 자동차 등에 사용됩니다.리튬폴리머 전지: 리튬이온 전지보다 에너지 밀도가 높고, 가벼운 무게를 가지고 있어, 휴대폰, 노트북, 전기 자동차 등에 사용됩니다
학문 /
화학
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