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방사능의 경우, 반감기가 얼마나 되나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.방사능 물질은 자연적으로 붕괴하면서 방사선을 방출합니다. 방사성 물질의 반감기는 방사능이 붕괴되는 데 걸리는 시간을 말합니다. 반감기가 길수록 방사능이 붕괴되는 속도가 느립니다. 후쿠시마 오염수에는 삼중수소가 포함되어 있습니다. 삼중수소의 반감기는 약 12.3년입니다. 따라서, 삼중수소가 자연적으로 사라지려면 약 12.3년이 걸립니다. 그러나, 삼중수소는 물에 잘 녹는 성질을 가지고 있습니다. 따라서, 삼중수소는 바다에 유입되면, 바닷물과 함께 전 세계로 퍼지게 됩니다. 삼중수소는 바닷물에 희석되면서 방사선량이 감소하지만, 완전히 사라지지는 않습니다. 후쿠시마 오염수 방출로 인해 삼중수소가 바다로 유입될 경우, 해양 생태계에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 삼중수소의 반감기를 고려하더라도, 후쿠시마 오염수의 영향은 수십 년, 수백 년 동안 지속될 수 있습니다.
학문 /
화학
23.08.28
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삼중수소는 인체에 어떤 영향을 미치나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.당신이 언급한 대로, 삼중수소는 베타 방사선을 방출하는 방사성 물질로, 인체와 해양 생태계에 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 후쿠시마 오염수 방출로 인한 삼중수소의 해양 유입은 해양 생태계와 인간 건강에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이는 알프스를 통한 필터링으로 해결되지 않는 문제입니다
학문 /
화학
23.08.28
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삼중수소는 무엇이고 왜 위험한 걸까요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.삼중수소는 수소의 동위원소 중 하나로, 수소 원자핵에 중성자가 하나 더 있는 형태입니다. 삼중수소는 자연계에 존재하는 물질이지만, 우주선이나 핵분열과 같은 과정에서도 생성됩니다. 후쿠시마 오염수에는 핵분열 과정에서 생성된 삼중수소가 포함되어 있습니다. 삼중수소는 베타 방사선을 방출하는 방사성 물질로, 인체에 흡수되면 세포 손상을 일으킬 수 있습니다. 삼중수소의 생체 내 영향은 방사선량과 흡수 경로에 따라 달라집니다. 삼중수소는 체내에 흡수되면 혈액을 통해 전신으로 퍼지게 됩니다. 삼중수소는 주로 뼈와 갑상선에 축적되며, 세포 손상을 일으켜 암을 유발할 수 있습니다. 또한, 삼중수소는 태아의 발달에도 영향을 미칠 수 있습니다.
학문 /
화학
23.08.28
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극한호우에 대한 분석 글 중에, 온실기체가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.온실기체란 지구 대기 중에 존재하는 가스로서, 태양에서 오는 태양 복사 에너지를 흡수하여 지구 표면으로 재방출함으로써 지구의 온도를 상승시키는 역할을 합니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.28
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오로라는 어떤 원리로 만들어지는 건가요??
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.오로라는 태양에서 방출되는 고에너지 입자, 즉 태양풍이 지구의 자기장에 의해 끌어당겨져 지구 대기권에 들어오면서 발생하는 현상입니다. 태양풍은 태양에서 방출되는 전하 입자들의 흐름입니다. 태양풍은 지구의 자기장을 따라 지구 대기권에 들어오게 됩니다. 지구의 자기장은 지구를 보호하는 역할을 하는데, 태양풍의 고에너지 입자를 막아내기도 합니다. 하지만, 지구의 자기장은 완벽하지 않습니다. 태양풍의 고에너지 입자가 지구의 자기장을 뚫고 지구 대기권에 들어오는 경우가 있습니다. 지구 대기권에 들어온 태양풍의 고에너지 입자는 지구 대기권의 산소와 질소 원자와 충돌하면서 에너지를 방출합니다. 이 에너지가 빛의 형태로 나타나는 것이 바로 오로라입니다. 오로라는 지구의 자기장이 가장 강한 극지방에서 가장 잘 보입니다. 극지방은 지구의 자기장이 가장 강하기 때문에, 태양풍의 고에너지 입자가 지구 대기권에 더 많이 들어오기 때문입니다. 또한, 극지방은 대기층이 두껍지 않아서 오로라를 볼 수 있는 거리가 더 멀기 때문입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.28
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서빙로봇이 작동하는 원리가 알고싶습니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.서빙로봇은 자율주행 기술을 기반으로 작동합니다. 자율주행 기술은 로봇이 스스로 주변 환경을 인식하고, 장애물을 피해 이동하는 기술입니다. 서빙로봇은 레이저 센서, 카메라, 초음파 센서 등의 장비를 사용하여 주변 환경을 인식합니다. 레이저 센서는 레이저를 발사하여 주변의 사물과 거리를 측정하는 장비입니다. 카메라는 주변의 사물을 촬영하여 이미지로 인식하는 장비입니다. 초음파 센서는 초음파를 발사하여 주변의 사물과 거리를 측정하는 장비입니다. 서빙로봇은 이러한 장비를 통해 주변 환경을 인식하고, 장애물과 충돌하지 않도록 움직입니다. 또한, 서빙로봇은 지도를 사용하여 이동 경로를 계획합니다. 지도에는 식당의 구조와 테이블 위치 등이 표시되어 있습니다. 서빙로봇은 이 지도를 사용하여 최적의 이동 경로를 계획하고, 음식을 테이블까지 안전하게 전달합니다.
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기계공학
23.08.27
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지구는 어떻게 궤도를 벗어나지 않고 공전할 수 있는 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.지구가 태양을 중심으로 끊임없이 공전을 하는 것은 중력에 의한 것입니다. 지구는 태양의 중력에 의해 끌어당겨지면서, 태양 주위를 도는 궤도를 유지하게 됩니다. 지구의 공전 궤도는 항상 일정하게 정해진 길로 공전합니다. 하지만, 지구의 공전 궤도는 태양풍과 다른 행성들의 중력에 의해 약간씩 변동할 수 있습니다. 태양풍은 태양에서 방출되는 전하 입자들의 흐름입니다. 태양풍은 지구의 공전 궤도에 영향을 미쳐, 지구의 공전 속도와 궤도 모양을 약간씩 바꿀 수 있습니다. 또한, 다른 행성들의 중력도 지구의 공전 궤도에 영향을 미쳐, 지구의 공전 궤도가 약간씩 변동할 수 있습니다. 하지만, 이러한 변동은 매우 미미한 수준이며, 지구의 공전 궤도는 크게 변화하지 않습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.27
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비료에는 어떤 성분이 있어서 식물을 잘 자라게 하는 건지요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.요소와 비료에는 식물의 생장에 필요한 영양소가 들어 있습니다. 요소는 질소를 주성분으로 하는 화학비료로, 질소는 식물의 생장에 가장 중요한 영양소 중 하나입니다. 질소는 엽록소를 생성하고, 줄기와 잎의 성장을 촉진하는 역할을 합니다. 비료에는 요소 이외에도 인산, 칼륨, 마그네슘, 칼슘, 철, 아연, 망간, 구리, 몰리브덴, 붕소 등의 영양소가 포함되어 있습니다. 인산은 뿌리의 성장과 꽃과 열매의 발달에, 칼륨은 수분 흡수와 통풍을 개선하고, 마그네슘은 엽록소 생성에, 칼슘은 세포벽을 강화하고, 철은 엽록소 생성에, 아연은 꽃과 열매의 발달에, 망간은 엽록소 생성에, 구리는 탄수화물 대사에, 몰리브덴은 질소 대사에, 붕소는 꽃과 열매의 발달에 중요한 역할을 합니다.
학문 /
생물·생명
23.08.27
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축구공이 휘어져서 날아가는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.축구공이 휘어져서 날아가는 원리는 마그누스 효과 때문입니다. 마그누스 효과는 회전하는 물체가 유체를 가로질러 지나갈 때, 물체의 회전 방향과 반대 방향으로 힘을 받는 현상을 말합니다. 이 힘을 마그누스 힘이라고 합니다. 축구공이 회전하면서 날아가면, 공의 앞쪽과 뒤쪽에 공기의 흐름이 달라집니다. 공의 앞쪽은 공이 공기를 가로질러 지나가기 때문에, 공기의 흐름이 빠릅니다. 반면에, 공의 뒤쪽은 공이 공기를 밀어내기 때문에, 공기의 흐름이 느립니다. 공기의 흐름이 빠른 쪽은 압력이 낮고, 공기의 흐름이 느린 쪽은 압력이 높습니다. 따라서, 마그누스 힘이 발생하여 공은 압력이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 휘게 됩니다
학문 /
지구과학·천문우주
23.08.27
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연어나 송어는 어뜨케 바다와 강물에서 동시에 살수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.연어나 송어는 민물에서 태어나 자라면서, 아가미를 통해 민물에 적합한 삼투압을 유지합니다. 하지만, 바다로 나갈 때에는 체내의 염분 농도가 바닷물의 염분 농도보다 낮기 때문에, 바닷물의 염분을 흡수하여 삼투압을 조절해야 합니다. 이를 위해, 연어나 송어는 아가미에 있는 아가미 소체를 통해 바닷물의 염분을 배출하고, 혈액에서 염분을 흡수합니다. 또한, 연어나 송어는 바다에서 살면서, 바닷물에 적합한 혈액과 조직을 발달시킵니다. 바닷물은 민물보다 염분이 높기 때문에, 바닷물에 살기 위해서는 혈액과 조직에 있는 염분 농도를 바닷물의 염분 농도와 비슷하게 조절해야 합니다. 이를 위해, 연어나 송어는 혈액과 조직에 있는 수분을 배출하고, 염분을 흡수합니다. 연어나 송어는 이러한 생리적 특징을 통해 민물과 바다의 환경을 모두 견딜 수 있으며, 회귀성 생활을 유지할 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
23.08.27
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