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세포도 유통기한이 있는지 알려주세요.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.세포도 유통기한이 있습니다. 세포는 태어나고, 늙고, 죽습니다. 세포는 DNA를 가지고 있습니다. DNA는 세포의 유전 정보를 담고 있습니다. 세포가 태어나면, DNA에 따라 세포가 분열하고 자라납니다. 세포가 분열할 때, DNA는 복제되어 새로운 세포에 전달됩니다. 세포가 늙으면, DNA가 손상됩니다. DNA가 손상되면, 세포는 정상적으로 기능하지 못하게 됩니다. 세포가 정상적으로 기능하지 못하면, 세포는 죽게 됩니다.
학문 /
생물·생명
23.09.10
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자동차 넣는 수소는 어떤 방식으로 추출하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.수소차에 넣는 수소는 크게 화석연료를 이용한 개질 방식과 수전해 방식으로 추출할 수 있습니다. 화석연료를 이용한 개질 방식은 천연가스, 석탄, 바이오매스 등의 화석연료를 고온, 고압에서 수증기와 반응시켜 수소와 이산화탄소를 생성하는 방식입니다. 이 방식은 기술이 비교적 성숙되어 있고, 대량으로 수소를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다. 수전해 방식은 전기를 이용하여 물을 수소와 산소로 분해하는 방식입니다. 이 방식은 화석연료를 사용하지 않고 친환경적인 방식으로 수소를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만, 전기의 사용량이 많고, 수소 생산 비용이 비싸다는 단점이 있습니다. 상용화 측면에서 보면, 화석연료를 이용한 개질 방식은 이미 상용화되어 있으며, 수전해 방식은 아직 상용화 단계에 있습니다. 하지만, 수전해 방식은 친환경적인 방식으로 수소를 생산할 수 있다는 장점이 있기 때문에, 향후 수소차의 보급이 확대될수록 수전해 방식의 수소 생산이 증가할 것으로 예상됩니다.
학문 /
화학
23.09.10
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100도의 사우나에서는 화상을 입지 않는데 100도 끓는 물에는 화상을 입는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.100도의 사우나에서는 화상을 입지 않지만, 100도의 끓는 물에는 화상을 입는 이유는 열전도율 때문입니다. 열전도율은 어떤 물질이 열을 전달하는 정도를 나타내는 물리량입니다. 열전도율이 높은 물질은 열을 잘 전달하고, 열전도율이 낮은 물질은 열을 잘 전달하지 못합니다. 공기의 열전도율은 매우 낮습니다. 따라서, 100도의 사우나에서는 공기의 열전도율이 낮기 때문에 피부로 열이 전달되는 속도가 느립니다. 따라서, 100도의 사우나에서는 화상을 입지 않습니다. 반면에, 물의 열전도율은 공기보다 매우 높습니다. 따라서, 100도의 끓는 물에서는 물의 열전도율이 높기 때문에 피부로 열이 전달되는 속도가 빠릅니다. 따라서, 100도의 끓는 물에서는 화상을 입을 수 있습니다.
학문 /
화학
23.09.10
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바닷물이 파랑색으로 보이는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.바닷물이 파랗게 보이는 이유는 빛의 산란 때문입니다. 빛은 파장이라는 특징을 가지고 있습니다. 파장은 빛의 색깔과 관련이 있습니다. 파장이 긴 빛은 빨간색, 파장이 짧은 빛은 파란색입니다.햇빛은 일곱 가지 무지개색으로 이루어져 있습니다. 햇빛이 바닷물에 들어오면 바닷물 속의 물 분자에 의해 굴절되고 산란됩니다. 파장이 긴 빨간색 빛은 바닷물 속의 물 분자에 의해 잘 흡수되어 바닷속으로 깊이 들어가지 못합니다. 반면에 파장이 짧은 파란색 빛은 바닷물 속의 물 분자에 의해 잘 산란되어 바닷속으로 깊이 들어가지 못하고 바닷 표면에서 반사되어 우리 눈으로 들어옵니다. 따라서, 바닷물은 파란색 빛이 많이 산란되어 우리 눈에 파랗게 보이는 것입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.10
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표면장력에 관해 알고 싶습니다. 설명해 주세요~
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.액체의 표면은 최대한 작은 면적을 가지려는 힘을 가지고 있습니다. 이 힘을 표면장력이라고 합니다. 표면장력은 액체 분자 사이의 응집력과 액체 분자와 다른 물질 사이의 반발력의 차이로 인해 발생합니다. 액체 분자는 주변의 액체 분자와 서로 끌어당기는 응집력을 가지고 있습니다. 하지만, 액체의 표면은 액체 분자와 다른 물질이 접촉하는 영역입니다. 따라서, 표면의 액체 분자는 주변의 액체 분자와 끌어당기는 힘을 받지만, 다른 물질과는 반발력을 받습니다. 이러한 응집력과 반발력의 차이로 인해 표면의 액체 분자는 서로를 끌어당겨 모이게 됩니다. 이로 인해 표면이 최대한 작은 면적을 가지려는 힘이 발생하는데, 이를 표면장력이라고 합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.10
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물이 얼면 부피가 커지는 이유는 무엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.물이 얼면 부피가 커지는 이유는 물 분자 간의 수소 결합 때문입니다. 수소 결합은 물 분자 사이에 형성되는 약한 인력이지만, 물의 특징을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 물 분자는 산소 원자 한 개와 수소 원자 두 개로 이루어져 있습니다. 산소 원자는 음전하를 띠고, 수소 원자는 양전하를 띠고 있습니다. 따라서, 물 분자 사이에는 산소 원자의 음전하와 수소 원자의 양전하가 서로 끌어당기는 힘이 작용합니다. 이 힘을 수소 결합이라고 합니다. 물은 액체 상태에서 물 분자 사이에 수소 결합이 형성되어 있지만, 분자 간의 거리가 멀기 때문에 물 분자 사이의 공간이 큽니다. 그러나, 물이 얼면 물 분자가 규칙적으로 배열되면서 수소 결합이 강하게 형성됩니다. 이로 인해 물 분자 사이의 거리가 짧아져 물 분자 사이의 공간이 줄어듭니다. 따라서, 물의 부피는 액체 상태에서 얼음 상태로 변할 때 증가하게 됩니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.10
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지구 온난화를 완화하려면 어떤 노력이 필요한가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.지구온난화를 완화하기 위해서는 온실가스 배출량을 줄이는 것이 가장 중요합니다. 온실가스는 지구의 열을 가두는 역할을 하여 지구온난화를 유발합니다. 따라서, 온실가스 배출량을 줄이기 위해서는 화석연료 사용을 줄이고, 재생에너지 사용을 늘리는 노력이 필요합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.10
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k9자주포의 포탄을 개발하여 사거리가 50% 늘어난다고 합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.K9 자주포의 포탄 사거리를 50% 늘리는 기술은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 기술은 포탄의 탄두를 경량화하는 것입니다. 포탄의 탄두가 무거울수록 공기의 저항을 많이 받아 사거리가 줄어듭니다. 따라서, 탄두의 무게를 줄이면 사거리를 늘릴 수 있습니다. K9 자주포의 기존 포탄의 탄두 무게는 약 45kg입니다. 새로운 포탄의 탄두 무게는 약 37kg으로, 기존 포탄보다 8kg이 줄었습니다. 두 번째 기술은 포탄의 추진제를 개선하는 것입니다. 포탄의 추진제가 강력할수록 포탄에 더 큰 힘을 주어 사거리를 늘릴 수 있습니다. K9 자주포의 기존 포탄은 질산암모늄과 알루미늄을 사용하는 추진제를 사용합니다. 새로운 포탄은 질산암모늄과 알루미늄, 폴리우레탄을 혼합한 추진제를 사용합니다. 폴리우레탄은 밀도가 높아 추진력의 손실이 적은 재료입니다. 따라서, 새로운 추진제를 사용하면 기존 추진제보다 더 강력한 추진력을 제공할 수 있습니다. 이 두 가지 기술을 적용하여 K9 자주포의 포탄 사거리는 기존 40km에서 60km로 늘어났습니다. 이는 K9 자주포의 사거리를 20km 이상 늘린 것으로, K9 자주포의 전투력을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다. 구체적인 기술적인 내용은 공개되지 않았지만, 위의 두 가지 기술이 주요한 요소로 작용한 것으로 보입니다.
학문 /
기계공학
23.09.10
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벌초는 왜 추석전에 하는가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.추석을 앞두고 벌초를 하는 것은 조상님에 대한 예와 감사의 의미가 더 크다고 할 수 있습니다. 추석 전에 벌초를 하는 것은 우리나라의 전통적인 풍습이기도 합니다. 우리나라에서는 오래전부터 추석을 앞두고 벌초를 하는 풍습이 이어져 왔습니다. 추석 전에 벌초를 하는 것은 조상님에 대한 예와 감사의 마음은 물론, 가족들이 함께 모여 조상님을 기리는 시간을 가지는 의미도 있습니다
학문 /
토목공학
23.09.10
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제임스웹 다음 망원경도 같은 원리인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.제임스 웹 망원경의 후속으로 개발 중인 망원경들은 대부분 제임스 웹 망원경과 같은 반사망원경 방식으로 작동합니다. 하지만, 제임스 웹 망원경이 적외선 관측에 특화된 반면, 후속 망원경들은 가시광선과 적외선, 자외선, X-선 등 다양한 영역의 빛을 관측할 수 있도록 설계되고 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.10
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