나무들마다 나이테가 생성되는 주기가 다른가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.나무 종류에 따라 나이테가 생성되는 주기가 각각 다릅니다. 일반적으로 4계절이 뚜렷한 온대림과 한대림의 나무는 1년에 한 번씩 나이테를 형성합니다. 하지만, 열대우림의 나무는 겨울이 없고, 계절변화에 뚜렷한 규칙성이 없기 때문에 나이테가 없거나 가뭄이 계속되는 시기에 만들어지기도 하며, 1년에 여러 번 나이테를 형성하는 경우도 있습니다.
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기차길의 돌맹이는 왜 있는건가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.기찻길 위에 돌을 깔아 놓는 이유는 돌이 레일을 견고하게 고정시켜 안정적인 경전철 또는 기차 운행을 가능하게 하기 때문입니다. 또한 기차가 레일을 지나갈 때 발생하는 충격과 진동을 완화하여 주변 환경 및 탑승객에게 더 쾌적한 운행 환경을 제공합니다. 그리고 돌은 레일과 바퀴 사이의 마찰을 조절하며, 이로써 레일의 마모를 줄여 더 오랜 시간 동안 사용할 수 있도록 도와줍니다
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전기차 모터에 히토류로 만든 영구자석이 들어간다고 합니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전기차 모터에 히토류로 만든 영구자석이 들어가는 이유는 크게 두 가지입니다. 첫째, 강력한 자기력을 생성하기 때문입니다. 히토류는 희토류 원소 중 하나로, 매우 강력한 자기력을 가지고 있습니다. 이러한 자기력을 이용하여 전기차 모터가 회전하는 힘을 얻을 수 있습니다. 둘째, 효율이 높기 때문입니다. 히토류 영구자석은 전기 에너지를 자기 에너지로 변환하는 효율이 높습니다. 따라서, 히토류 영구자석을 사용하면 전기차 모터의 효율을 높일 수 있습니다
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초전도체란 무엇인가요??!!!!!
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.전도체와 초전도체의 가장 큰 차이점은 전기 저항의 차이입니다. 전도체는 전기가 잘 통하는 물질로, 전기 저항이 매우 낮습니다. 반면에, 초전도체는 전기 저항이 완전히 0인 물질입니다. 전기 저항이 낮을수록 전기가 더 잘 흐르게 됩니다. 따라서, 전도체는 전기 회로에서 전류를 전달하는 데 사용됩니다. 반면에, 초전도체는 전기 저항이 0이기 때문에, 전기가 무한정 흐를 수 있습니다.
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천둥 번개가 일어나는 이유가궁금해요~
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.번개는 구름 안의 수증기가 고온과 고압으로 인해 생기는 자극과 마찰로 인해 음전하와 양전하가 발생하게 됩니다. 이러한 전하의 차이가 기전력을 만들어내고, 이 기전력이 축적되어 어느 순간 방전이 일어나면 번개가 발생합니다. 천둥은 이러한 번개로 인해 생긴 충격파가 공기를 통해 전달되면서 소리로 울리게 되는 현상입니다
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일번건전지에 비해 충전식 건전지는 어떤 원리로 재충전이 가능한가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.일회용 건전지와 충전식 건전지는 화학적 반응의 차이로 인해 재충전이 가능한지 여부가 결정됩니다. 일회용 건전지는 일회용으로 사용하기 위해 화학 작용의 방향을 한 방향으로만 설계한 것이 특징입니다. 일회용 건전지에서 가장 일반적으로 사용되는 화학 작용은 산화-환원 반응입니다. 산화-환원 반응은 두 가지 물질이 서로 반응하여 산화된 물질과 환원된 물질을 생성하는 반응입니다. 일회용 건전지의 음극에는 아연이 사용됩니다. 아연은 산화되면서 전자를 방출합니다. 양극에는 망간(IV) 산화물 또는 이산화망간이 사용됩니다. 망간(IV) 산화물 또는 이산화망간은 환원되면서 전자를 흡수합니다. 이러한 산화-환원 반응으로 인해 음극에서 전자가 양극으로 이동하여 전류가 흐르게 됩니다. 일회용 건전지는 이 반응이 한 방향으로만 진행되도록 설계되어 있기 때문에, 전류가 흐르면서 아연이 소모되고, 망간(IV) 산화물 또는 이산화망간의 양이 증가하게 됩니다. 아연이 모두 소모되면 전류가 흐르지 않게 되고, 건전지는 방전된 상태가 됩니다. 반면에, 충전식 건전지는 화학 작용의 방향을 양방향으로 설계하여 재충전이 가능하도록 한 것이 특징입니다. 충전식 건전지에서 가장 일반적으로 사용되는 화학 작용은 리튬-이온 반응입니다. 리튬-이온 반응은 리튬 이온이 음극에서 양극으로 이동하면서 전류가 흐르는 반응입니다. 충전식 건전지의 음극에는 리튬이 사용됩니다. 리튬은 전자를 많이 방출할 수 있기 때문에, 많은 양의 전기를 저장할 수 있습니다. 양극에는 코발트산화물 또는 니켈산화물이 사용됩니다. 코발트산화물 또는 니켈산화물은 전자를 많이 흡수할 수 있습니다. 충전식 건전지는 충전 시 전류를 공급하여 리튬 이온을 양극에서 음극으로 이동시킵니다. 이 과정에서 리튬이온은 전자를 방출하고, 음극의 리튬은 양극으로 이동합니다. 충전이 완료되면 음극에는 리튬이 풍부해지고, 양극에는 리튬 이온이 풍부해집니다. 사용 시에는 음극에서 리튬 이온이 양극으로 이동하면서 전류가 흐르게 됩니다. 이 과정에서 리튬 이온은 전자를 흡수하고, 음극의 리튬은 양극으로 이동합니다. 사용이 완료되면 음극은 리튬 이온이 부족해지고, 양극은 리튬 이온이 풍부해집니다. 이러한 리튬-이온 반응은 양방향으로 진행될 수 있기 때문에, 충전식 건전지는 충전을 통해 다시 사용할 수 있습니다. 이상으로 일회용 건전지와 충전식 건전지의 차이점과 원리에 대해 설명드렸습니다.
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전자기기에 들어가는 PCB라는것이 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.PCB는 인쇄 회로 기판의 약자로, 전자기기에서 전기 신호를 전달하고, 부품을 연결하는 역할을 하는 기판입니다. PCB는 도체와 절연체를 적층하여 만들어지며, 부품은 PCB에 구멍을 뚫고 삽입하거나, 표면에 부착하여 연결됩니다. PCB는 전자기기의 핵심 부품으로, 전자기기가 정상적으로 작동하기 위해서는 PCB가 필수적입니다. PCB가 고장나면 전기 신호가 제대로 전달되지 않거나, 부품이 제대로 연결되지 않아 전자기기가 작동하지 않게 됩니다.
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cctv에찍힌 TV에 가로줄이 내려오는 것을 보았는데요. 실제로는 보이지 않는데 무엇인가요? 사람눈에 보이지 않는 노이즈인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.CCTV에 촬영된 영상 속에 TV 화면이 찍혀있었는데, 검은색 가로 줄이 끊임없이 내려오고 있었다면, 이는 우리 눈으로는 감지하지 못하는 노이즈 같은 것입니다. CCTV는 일반적으로 25fps 또는 30fps의 프레임 속도로 영상을 촬영합니다. 이는 1초 동안에 25장 또는 30장의 사진을 촬영한다는 것을 의미합니다. TV 화면은 일반적으로 60Hz의 주사율을 가지고 있습니다. 이는 1초 동안에 화면이 60번씩 깜박이는 것을 의미합니다. CCTV와 TV의 주사율이 다르기 때문에, CCTV로 촬영된 영상에는 TV 화면에 나타나는 주사율에 해당하는 노이즈가 나타날 수 있습니다. 이 노이즈는 우리 눈으로는 감지하기 어렵지만, CCTV로 촬영된 영상을 확대하면 확인할 수 있습니다.
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금성의 대기는 어떻게 구성되어 있나요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.금성의 대기는 주로 이산화탄소로 이루어져 있습니다. 대기의 96.5%를 이산화탄소가 차지하며, 나머지 3.5%는 질소, 아르곤, 이산화황, 산소, 수증기 등이 차지합니다. 금성의 대기는 지구의 대기보다 약 90배나 더 짙습니다. 따라서, 지표면의 대기압은 약 90기압으로, 지구의 90배에 달합니다. 이러한 높은 대기압은 인간의 호흡을 어렵게 만들고, 신체를 압박하여 혈액순환을 방해합니다. 또한, 금성의 대기는 매우 뜨겁습니다. 지표면의 온도는 약 462도이며, 대기 중에서도 약 250도까지 올라갑니다. 이러한 높은 온도는 인간의 세포를 손상시키고, 생명을 위협합니다. 마지막으로, 금성의 대기는 매우 독성이 있습니다. 이산화황과 산소가 반응하여 황산을 형성하며, 이 황산은 대기 중에서 구름을 형성합니다. 이러한 구름은 지구의 구름보다 훨씬 더 짙고, 강산성입니다. 따라서, 금성의 대기를 호흡하면 호흡기 질환을 일으키고, 피부에 화상을 입을 수 있습니다. 따라서, 금성의 대기는 인간 생명에 매우 적합하지 않습니다.
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태양의 흑점이 변하는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.태양의 흑점은 태양 표면의 자기장의 활동으로 인해 발생합니다. 태양의 자기장은 태양 내부의 대류에 의해 생성되며, 태양 표면까지 전달됩니다. 태양 표면의 자기장이 강한 곳에서는 자력선이 꼬이고, 이로 인해 흑점이 생성됩니다. 태양의 흑점은 약 11년 주기로 증감합니다. 흑점의 개수가 최대가 되는 시기를 극대기, 최소가 되는 시기를 극소기라고 합니다. 극대기에는 태양 표면에 많은 흑점이 생성되어 태양의 활동이 활발합니다. 반면에, 극소기에는 태양 표면에 흑점이 거의 생성되지 않아 태양의 활동이 둔화됩니다.
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