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받아논 수돗물의 염소를 제거하려면 뚜껑을 열어놔야하나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.수돗물의 염소는 공기 중의 산소와 반응하여 염소가스를 방출합니다. 따라서, 수돗물의 염소를 제거하기 위해서는 뚜껑을 열어놓고 공기와 접촉시켜 염소가스가 방출되도록 해야 합니다
학문 /
화학
23.08.30
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우리나라 갯벌 이외에도 다른나라에도 갯벌이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.해외에도 갯벌이 있는 곳이 많이 있습니다. 갯벌은 조수간만의 차가 큰 지역에서 형성되는데, 우리나라와 같이 해안선이 복잡하고, 조수간만의 차가 큰 지역에는 갯벌이 많이 분포합니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.30
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나노 재료가 가진 독특한 물성과 잠재적 응용 분야는 어디가 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 나노미터 크기의 탄소 원자로 이루어진 나노재료입니다. 탄소 나노튜브는 탄소 원자가 원통형으로 배열된 구조를 가지고 있고, 그래핀은 탄소 원자가 육각형 벌집 구조를 가지고 있습니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 다음과 같은 독특한 물성을 가지고 있습니다.고강도 및 경량성: 탄소 나노튜브는 강철보다 100배 이상 강하고, 그래핀은 강철보다 200배 이상 강합니다. 또한, 탄소 나노튜브 및 그래핀은 무게가 매우 가벼워서, 고강도와 경량성을 동시에 갖추고 있습니다.고전도성 및 고열전도성: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 전기 전도성이 매우 높고, 열전도성도 매우 높습니다.투명성 및 전기 전도성: 그래핀은 투명하면서도 전기 전도성이 높습니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 이러한 독특한 물성을 바탕으로 다양한 분야에서 응용되고 있습니다.전자 및 반도체 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 전기 전도성이 높고, 열전도성도 높기 때문에, 전자 및 반도체 소재로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 탄소 나노튜브는 트랜지스터, 배터리, 태양전지 등의 소재로 사용될 수 있습니다.에너지 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 전기 전도성이 높고, 열전도성도 높기 때문에, 에너지 저장 및 전환 소재로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 탄소 나노튜브는 배터리, 연료전지 등의 소재로 사용될 수 있습니다.의료 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 투명성과 전기 전도성을 동시에 갖추고 있기 때문에, 생체 센서, 약물 전달, 조직 공학 등의 의료 분야에서 응용될 수 있습니다. 분야: 탄소 나노튜브 및 그래핀은 고강도 및 경량성을 동시에 갖추고 있기 때문에, 항공 우주, 자동차, 건축 등의 분야에서 응용될 수 있습니다.탄소 나노튜브 및 그래핀은 아직 개발 초기 단계이지만, 그 잠재적인 응용 분야는 매우 넓습니다. 향후 기술 개발이 이루어지면, 탄소 나노튜브 및 그래핀은 우리 생활의 다양한 분야에서 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다.
학문 /
화학공학
23.08.30
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어렸을때부터 봐왔기 때문에 당연시 여겼는데요 왜 전기코드는 두 개로 구성이 되어 있는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전기코드가 두 개로 구성되어 있는 이유는 +,- 때문입니다. 전기 코드의 한쪽은 전기의 +극을, 다른 한쪽은 전기의 -극을 연결합니다. 전기 기기 내부에는 전기의 +극과 -극을 연결하는 회로가 있습니다. 전기 코드가 한 개만 있다면, 전기 기기 내부의 회로가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다
학문 /
전기·전자
23.08.30
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동물의 내구성이 사람보다 강한 이유가 뭘까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.동물의 피부는 사람의 피부보다 두껍고, 탄력성이 뛰어납니다. 또한, 동물의 뼈는 사람의 뼈보다 단단하고, 골밀도가 높습니다. 그래서, 동물은 사람보다 외부 충격에 강합니다.
학문 /
생물·생명
23.08.30
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비가와서 바닥에 물기가 있을 때 타이어가 미끄러지는 원리는 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.비가와서 바닥에 물기가 있을 때 타이어가 미끄러지는 원리는 노면에 닿는 타이어의 면적이 작아지면서 마찰력이 감소하기 때문입니다. 타이어와 노면 사이에는 마찰력이 작용합니다. 이 마찰력은 타이어가 노면을 미끄러지지 않고 움직일 수 있도록 해줍니다. 그러나, 물기가 노면에 끼어 있으면, 타이어와 노면 사사이에 수막이 형성됩니다. 이 수막은 마찰력을 감소시켜, 타이어가 미끄러지기 쉽습니다.
학문 /
토목공학
23.08.30
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플라즈마 현상은 무엇이고 디스플레이에 어떻게 사용되는지요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.플라즈마는 기체와 고체의 중간 상태로, 원자가 전자를 잃거나 얻어 양이온과 음이온으로 분리된 상태입니다. 플라즈마는 전기장이나 자기장에 의해 쉽게 변형될 수 있으며, 고온에서 발생하기 때문에 밝은 빛을 냅니다. 플라즈마 디스플레이는 플라즈마 현상을 이용한 디스플레이 기술입니다. 플라즈마 디스플레이는 두 개의 유리판 사이에 네온이나 아르곤과 같은 기체를 채우고, 유리판 사이에 전극을 배치합니다. 전극에 전압을 가하면, 기체가 이온화되어 플라즈마 상태가 됩니다. 이때 발생하는 빛을 형광물질이 흡수하여 가시광선으로 변환하여 화면을 표시합니다.
학문 /
전기·전자
23.08.30
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전기에서 코로나 방전과 아크방전의 차이점은 무엇인지요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.코로나 방전과 아크 방전은 모두 전극 사이에 전류가 흐르는 현상이지만, 그 형태와 성질이 다릅니다. 코로나 방전은 전극 사이에 전위차가 충분히 높지만, 전류가 충분하지 않은 상태에서 발생합니다. 이때, 전극 주변의 기체가 이온화되면서, 전극 주위에 빛나는 띠가 형성됩니다. 코로나 방전은 전력 손실이 적고, 빛을 내는 특성이 있어, 공기 정화, 가스 분사, 전자빔 가속기 등에 사용됩니다. 아크 방전은 전극 사이에 전위차와 전류가 모두 충분한 상태에서 발생합니다. 이때, 전극 사이에 아크가 형성되어, 강한 전류가 흐르게 됩니다. 아크 방전은 전력 손실이 크고, 고온이 발생하는 특성이 있어, 용접, 절단, 표면처리 등에 사용됩니다.
학문 /
전기·전자
23.08.30
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술에 첨가되는 아스타팜의 성분과 우리몸에 들어갔을때 반응은 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.아스파탐은 인공 감미료로, 1965년에 미국에서 처음 개발되었습니다. 아스파탐은 설탕의 200배 정도의 단맛을 가지고 있으며, 열량은 설탕의 1/100에 불과합니다. 따라서, 설탕 대신에 아스파탐을 사용하면 칼로리 섭취를 줄일 수 있습니다. 아스파탐은 체내에서 아스파르트산, 페닐알라닌, 메탄올로 분해됩니다. 아스파르트산은 아미노산의 일종으로, 인체에서 자연적으로 생성됩니다. 페닐알라닌은 신경전달물질의 일종으로, 뇌의 기능에 중요한 역할을 합니다. 메탄올은 독성 물질이지만, 아스파탐을 섭취하면 체내에 소량만 분해됩니다.
학문 /
화학
23.08.30
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슈퍼문은 실제 달의 크기보다 얼마나 큰가요
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.슈퍼문은 보름달 때만 나타나며, 달이 지구와 가장 가까워질 때 보름달이면 슈퍼문이 됩니다. 슈퍼문은 일반적으로 뜨는 달보다 약 14% 더 큽니다. 또한, 슈퍼문은 약 12년에 한 번씩 나타납니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.30
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