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조력 발전이라는 것은 어떤 형태의 전기 발전인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.조력 발전은 바다의 밀물과 썰물의 차이를 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식입니다. 조석 현상으로 인해 해면 높이의 차이가 생기게 되고, 이 과정에서 발생하는 위치 에너지의 차이를 전력으로 변환하는 발전방식입니다. 조석 발전이라고도 합니다. 조력 발전은 크게 단류식과 복류식으로 구분됩니다. 단류식은 만조 시 바닷물을 가두어 두었다가 썰물 시 물을 방수하여 터빈을 돌려 발전하는 방식입니다. 복류식은 만조와 썰물 시 모두 터빈을 돌려 발전하는 방식입니다. 조력 발전의 효율은 약 30%~40%로, 다른 신재생 에너지원과 비교하면 낮은 편입니다. 하지만, 조력 에너지는 무한하고 청정하며, 환경에 미치는 영향이 적다는 장점이 있습니다.
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전기·전자
23.09.05
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종이나 달걀같은걸 빛의속도로 던지면 바위가 부서질까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.빛의 속도는 초속 30만 킬로미터로, 매우 빠른 속도입니다. 이 속도로 달걀이나 종이를 던지면, 달걀이나 종이는 엄청난 에너지를 얻게 됩니다. 이 에너지는 달걀이나 종이를 구성하는 원자와 분자에 충격을 가해, 원자와 분자의 결합을 끊어버릴 수 있습니다. 따라서 빛의 속도로 달걀이나 종이를 바위에 던지면, 달걀이나 종이가 바위를 뚫을 수 있습니다. 물론, 달걀이나 종이가 빛의 속도로 움직일 수 있는 것은 불가능합니다. 하지만, 만약 달걀이나 종이가 빛의 속도로 움직일 수 있다면, 바위를 뚫을 수 있을 것입니다.
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물리
23.09.05
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식이섬유가 포도당(탄수화물)을 천천히 흡수하게 도와준다고하는데, 이게 왜 몸에 좋은건가요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.식이섬유는 포도당의 흡수를 지연시켜 혈당 조절에 도움이 됩니다. 식이섬유는 물에 녹는 식이섬유와 물에 녹지 않는 식이섬유로 나눌 수 있습니다. 물에 녹는 식이섬유는 젤리처럼 끈적끈적한 구조를 띠어 소화관에서 천천히 소화되고 흡수됩니다. 이로 인해 혈당이 급격하게 상승하는 것을 막아줍니다. 물에 녹지 않는 식이섬유는 소화관에서 부피를 차지하여 포도당의 흡수를 지연시키는 역할을 합니다. 또한, 장 운동을 촉진하여 배변을 원활하게 하는 데도 도움이 됩니다.
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생물·생명
23.09.05
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주차장입구에 있는 차량인식 차단기의 원리가 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.주차장 입구의 차량 인식 차단기는 크게 3가지 요소로 구성됩니다.차량 검지 센서 : 차량이 접근하는 것을 감지하는 센서입니다. 루프코일, 초음파 센서, 카메라 등이 사용됩니다.번호판 인식 카메라 : 차량의 번호판을 촬영하여 인식하는 카메라입니다. 카메라의 성능이 좋을수록 짧은 시간에 넓은 범위의 번호판을 인식할 수 있습니다.차량 제어 장치 : 차량의 번호판을 인식하여 차단기의 작동을 제어하는 장치입니다. 차량의 번호가 등록되어 있다면 차단기가 열리고, 등록되어 있지 않다면 차단기가 닫힙니다.차량 검지 센서가 차량을 감지하면, 번호판 인식 카메라가 차량의 번호판을 촬영합니다. 카메라의 센서는 차량의 번호판을 구성하는 글자와 숫자의 모양을 인식합니다. 인식된 정보는 차량 제어 장치로 전송되고, 차량 제어 장치는 해당 차량의 번호가 등록되어 있는지 확인합니다. 차량의 번호가 등록되어 있다면, 차단기가 열리고 차량이 주차장으로 진입할 수 있습니다. 차량의 번호가 등록되어 있지 않다면, 차단기가 닫히고 차량은 주차장 진입을 허용받지 못합니다.
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전기·전자
23.09.05
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배드민턴 셔틀콕의 과학적 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.셔틀콕은 19세기 중반 인도에서 발명되었습니다. 당시 인도에서는 둥근 공을 이용한 배드민턴이 유행했는데, 공이 날아가는 방향이 예측하기 어려워 경기가 지루해지는 경우가 많았습니다. 이를 개선하기 위해 깃털을 붙인 공을 사용하는 아이디어가 떠올랐고, 이것이 오늘날의 셔틀콕의 원형이 되었습니다. 셔틀콕의 과학적 원리는 셔틀콕의 깃털은 공기 저항을 줄이기 위해 깃털 끝이 둥글게 되어 있습니다. 또한, 깃털의 길이는 6.7cm로, 공기의 흐름을 조절하여 셔틀콕이 직선으로 날아가도록 합니다 또한 셔틀콕이 날아가는 동안 깃털은 꼬리를 따라 회전합니다. 이 회전은 셔틀콕이 공기 저항을 받으면서 느린 속도로 날아가도록 합니다 그리고 셔틀콕의 무게는 4.74~5.50g으로, 다른 구기 스포츠의 공에 비해 매우 가볍습니다. 가벼운 무게는 셔틀콕이 라켓에 맞았을 때 큰 힘을 받아서 빠르게 날아가도록 합니다. 셔틀콕은 이러한 과학적 원리를 바탕으로 만들어져, 배드민턴 경기에서 빠르고 예측하기 어려운 움직임을 만들어냅니다. 이는 배드민턴 경기의 재미와 긴장감을 높이는 중요한 요소입니다.
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물리
23.09.05
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아직까지 미세플라스틱이 인체에 미치는 영향에 대해서 나온 과학적 근거는 없나요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.아직까지 미세플라스틱이 인체에 미치는 영향에 대해서 확실한 과학적 근거는 없습니다. 하지만 다양한 연구를 통해 미세플라스틱이 인체에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 가능성이 제기되고 있습니다.
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생물·생명
23.09.05
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고대 바이러스들이 어떻게 지금 지구에 다시 살아날 수 있는것인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.고대 바이러스가 지금 돌아다닐 수 있는 이유는 지구 온난화로 인한 빙하의 녹아내림 때문입니다. 빙하 속에는 수천 년, 수만 년 동안 묻혀 있던 다양한 미생물과 바이러스가 존재합니다. 이들은 빙하가 녹으면서 해방되면서 새로운 환경에 적응하기 위해 진화하기 시작합니다. 특히 시베리아 지역은 빙하가 두껍고 영구 동토층이 넓게 분포되어 있습니다. 이곳에는 아직까지 알려지지 않은 다양한 고대 바이러스가 존재할 것으로 추정됩니다. 지구 온난화로 인해 빙하가 녹으면서 이러한 고대 바이러스가 유출될 가능성이 높아지고 있습니다.
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생물·생명
23.09.05
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방귀냄새는 입자로 되어 있는 건가요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.냄새는 모두 입자 형태로 존재합니다. 냄새를 맡을 때는 코의 냄새 수용체가 냄새 입자를 감지하고, 그 정보를 뇌로 전달합니다. 뇌에서는 이러한 정보를 분석하여 냄새를 인식하게 됩니다
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화학
23.09.05
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비행기를 타면 귀가 먹먹해지는 이유는 무엇인가요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.비행기를 타면 귀가 먹먹해지는 이유는 비행기의 고도 변화에 따른 기압 차이 때문입니다. 비행기가 이륙할 때는 고도가 높아지면서 기압이 낮아집니다. 이때 중이의 압력은 여전히 고압 상태로 유지되기 때문에 고막이 안쪽으로 눌리면서 먹먹하고 통증이 느껴집니다. 반대로 비행기가 착륙할 때는 고도가 낮아지면서 기압이 높아집니다. 이때 중이의 압력은 여전히 저압 상태로 유지되기 때문에 고막이 바깥쪽으로 튀어나오면서 역시 먹먹하고 통증이 느껴집니다.
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지구과학·천문우주
23.09.05
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전봇대나 전선 대신에 전기를 무선으로 가정에 보내는 방법은 만들 수 없나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.무선 전기 전송은 이미 오래전부터 연구되어 왔지만, 아직까지 상용화에는 어려움이 있습니다. 무선 전기 전송의 가장 큰 장애물은 전력 손실입니다. 전기를 무선으로 전송할 때는 전기 에너지의 일부가 열로 변환되어 손실됩니다. 따라서, 전력을 무선으로 전송하려면 송신기와 수신기 사이의 거리를 짧게 유지해야 합니다. 구에 하나씩 동에 하나씩 거쳐가는 무선 송신기를 만들면 가정 무선 전기 전송이 가능할 수도 있지만, 전력 손실이 큰 문제가 될 수 있습니다. 송신기와 수신기 사이의 거리가 길어지면 전력 손실이 더 커지기 때문에, 송신기의 출력을 높이거나, 수신기의 효율을 높이는 등의 방법으로 전력 손실을 줄여야 합니다. 현대 기술로는 가정 무선 전기 전송이 가능할 수도 있지만, 아직까지는 기술적인 한계가 있습니다
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전기·전자
23.09.05
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