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캐나다나 아일랜드에서 발생되는 오로라는 왜 추운곳에서 발생하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.오로라는 지구의 자기장과 태양풍이 만나면서 발생하는 현상입니다. 태양풍은 태양에서 방출되는 플라즈마 입자의 흐름으로, 지구의 자기장과 충돌하면서 자기장의 경계인 자기권으로 들어오게 됩니다. 자기권 안으로 들어온 태양풍 입자는 지구 대기권의 상층부와 충돌하면서 빛을 내게 됩니다. 오로라는 지구의 자기장과 태양풍의 영향으로 발생하는 현상이므로, 지구의 자기장이 강한 지역에서 발생할 가능성이 높습니다. 지구의 자기장은 지구의 극지방에서 가장 강하기 때문에, 캐나다나 아일랜드 북쪽과 같이 극지방에 가까운 지역에서 오로라가 자주 발생하는 것입니다. 다만, 오로라는 지구의 자기장과 태양풍의 영향으로 발생하는 현상이므로, 추운 지역에서만 발생하는 것은 아닙니다. 오로라는 지구의 모든 지역에서 발생할 수 있지만, 지구의 극지방에 가까운 지역에서 가장 자주 발생하는 것입니다.
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지구과학·천문우주
23.09.03
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산소농도 지역마다 차이가 많이 나나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.도시의 산소농도는 농촌의 산소농도보다 약간 낮습니다. 이는 도시의 공기 중에는 자동차 배기가스, 공장 배출가스, 미세먼지 등과 같은 오염물질이 농촌보다 많이 포함되어 있기 때문입니다. 오염물질은 산소와 결합하여 산화물을 형성하는데, 이 산화물은 산소의 양을 감소시킵니다. 산소농도는 높이에 따라 약간씩 차이가 있습니다. 산소는 지표면에서 약 15km의 높이까지 분포하고 있으며, 높이가 높아질수록 산소의 양이 감소합니다. 따라서 산속의 산소농도는 지표면보다 약간 높을 수 있습니다. 그러나 산속의 산소농도가 21%를 넘는 것은 불가능합니다. 지구의 대기권은 대류권, 중간권, 성층권, 열권, 외기권의 5개 층으로 나뉘는데, 이 중에서 대류권은 지표면에서 약 10km 정도의 높이에 있으며, 지구의 대기권 전체의 약 80%를 차지합니다. 대류권에서는 지표면에서 방출되는 복사열을 받아 태양열보다 높은 온도를 유지하며, 산소의 양은 약 21%로 일정합니다. 따라서 산속의 산소농도는 지표면의 산소농도와 비슷하거나 약간 높을 수 있지만, 21%를 넘는 것은 불가능합니다. 결론적으로, 도시의 산소농도는 농촌의 산소농도보다 약간 낮으며, 산속의 산소농도는 지표면의 산소농도와 비슷하거나 약간 높을 수 있습니다.
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화학
23.09.03
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높은 곳으로 올라갈수록 온도가 낮아지는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.높은 곳으로 올라갈수록 온도가 낮아지는 이유는 두 가지로 설명할 수 있습니다. 첫째, 공기의 밀도가 낮기 때문입니다. 공기의 밀도가 낮으면 열을 전달하는 능력이 떨어집니다. 따라서 공기의 밀도가 낮은 높은 곳에서는 열이 잘 전달되지 않아 온도가 낮아집니다. 둘째, 지표면에서 방출되는 복사열이 줄어들기 때문입니다. 지표면은 태양의 복사열을 흡수하여 열을 내뿜습니다. 따라서 지표면 근처에서는 지표면에서 방출되는 복사열이 많아 온도가 높습니다. 하지만 높은 곳으로 올라갈수록 지표면과의 거리가 멀어지기 때문에 지표면에서 방출되는 복사열이 줄어듭니다. 이러한 두 가지 원인으로 인해 높은 곳으로 올라갈수록 온도가 낮아지는 것입니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.03
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바이오 산업과 관련된, 화학 용어인 보체는 무슨 뜻인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.보체는 혈액 속에 존재하는 단백질로, 병원체를 제거하고 염증 반응을 돕는 역할을 합니다. 보체는 약 30여 종의 단백질로 구성되어 있으며, 이들은 서로 결합하여 복합체를 형성합니다. 보체 복합체는 병원체의 세포막에 결합하여 세포막을 파괴하거나, 면역세포를 활성화하여 병원체를 공격하도록 유도합니다.
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생물·생명
23.09.03
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조류 중에 젖을 먹고 자라는 홍학이라는 새가 있다던데요. 새는 유방이 없는데 어떻게 젖을 물리나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.홍학은 유방이 없지만, 식도 밑부분에 소낭이 있습니다. 이 소낭은 젖과 비슷한 붉은색 액체를 분비하는데, 이를 플라밍고 밀크라고 합니다. 플라밍고 밀크는 주로 단백질과 지방으로 구성되어 있으며, 새끼 홍학의 성장에 필요한 영양분을 제공합니다.
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생물·생명
23.09.03
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식충식물은 왜 곤충을 사냥하게 되었나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.식충식물이 곤충을 잡아먹게 된 이유는 토양에 영양분이 부족한 환경에서 살아남기 위한 적응입니다. 식충식물은 주로 습지, 이탄지, 사막과 같은 영양분이 부족한 환경에서 자랍니다. 이러한 환경에서는 토양에서 충분한 영양분을 흡수하기 어렵기 때문에, 식충식물은 곤충을 잡아먹어서 영양분을 보충하게 된 것입니다.
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생물·생명
23.09.03
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옥수수를 튀기면 왜 부피가 커지나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.팝콘이 튀기면 부피가 커지는 것은, 옥수수 알갱이 안에 있는 물과 녹말이 압력을 받아 팽창하기 때문입니다. 옥수수 알갱이 안에는 물과 녹말이 들어 있습니다. 옥수수를 튀길 때, 열로 인해 녹말이 젤라틴화되고, 물은 증기로 변합니다. 증기는 압력을 받으면 부피가 커지는데, 이 압력이 옥수수 알갱이를 팽창시키는 것입니다. 옥수수 알갱이의 표면에는 얇은 껍질이 있습니다. 이 껍질이 팽창하면서 터지면, 옥수수 알갱이는 부풀어 오르며 팝콘이 됩니다.
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화학
23.09.03
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최초의 아파트는 어쩌다가 생겨난건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.세계 최초의 아파트는 기원전 1세기경 로마에서 개발되었습니다. 당시 로마는 급속도로 성장하면서 인구가 폭발적으로 증가하였고, 이에 따라 주택난이 심각해졌습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 건축가들은 여러 세대가 함께 살 수 있는 공동주택을 개발하기 시작했습니다. 최초의 아파트는 로마의 인술라(insula)라고 불렸습니다. 인술라는 주로 5층 이상의 고층 건물로, 1층은 상가, 2층 이상은 주거 공간으로 사용되었습니다. 인술라는 주로 가난한 사람들이 거주하는 곳이었지만, 부유층도 거주하는 경우도 있었습니다. 인술라는 로마 제국의 쇠퇴와 함께 점차 사라졌지만, 중세 시대에 다시 등장했습니다. 중세 시대의 아파트는 인술라와 마찬가지로 주로 가난한 사람들이 거주하는 곳이었지만, 부유층도 거주하는 경우도 있었습니다. 산업혁명 이후에 도시 인구가 폭발적으로 증가하면서 아파트는 더욱 보편화되었습니다. 아파트는 주택난을 해결하고, 도시 공간을 효율적으로 활용하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 아파트를 개발한 사람은 구체적으로 알려진 바가 없지만, 로마의 건축가들이 인술라를 개발한 것으로 추정됩니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.09.03
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두부를 만드는 원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.두부를 굳히기 위해 간수를 넣는 이유는 간수에 함유된 칼슘이 두부의 단백질과 결합하여 젤라틴 구조를 형성하기 때문입니다. 칼슘은 단백질과 결합하여 단백질의 꼬임을 방해하고, 단백질의 구조를 안정화시킵니다. 그 결과, 두부는 굳어지고, 형태를 유지할 수 있게 됩니다.
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화학
23.09.03
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하늘에 구름이 생기는 이유가 뭐죠?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.구름은 대기 중에 떠 있는 물방울이나 얼음 결정으로 이루어져 있습니다. 구름은 지표면의 열과 습기로 인해 생성됩니다. 지표면이 햇빛을 받아 데워지면, 지표면의 물은 기화되어 증발합니다. 증발한 물은 공기 중으로 올라가면서 온도가 낮아져서 다시 응결되어 물방울이나 얼음 결정이 됩니다. 물방울이나 얼음 결정이 모여서 구름을 형성합니다. 구름은 대기의 흐름에 따라 이동합니다. 구름이 이동하는 속도는 대기의 흐름에 따라 달라지지만, 일반적으로 시속 10km에서 50km 정도입니다. 구름이 이동하다가 지표면에 가까워지면, 물방울이나 얼음 결정이 다시 녹거나 증발하여 비나 눈으로 내립니다. 구름이 지표면에 도달하지 못하고 대기 중에서 사라지면, 물방울이나 얼음 결정이 다시 증발하여 대기 중으로 돌아갑니다.
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지구과학·천문우주
23.09.03
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