바닷가의 심해에서는 어디까지 물고기가 발견되나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 일본에서 해저 8336m에서 카메라에 심해어가 포착 되었다고 합니다. 이전 마리아나 해구 8178m보다 158m 더 깊은 곳에서 발견된 물고기류 세계에서 가장 깊은 바닷속에서 발견된 어류로 기록됐다고 합니다. 천적의 눈에 띄지 않기 위해 몸 색깔은 어두운 심해의 색과 똑같은 검은색이 많다. 하지만 이것도 심해 윗부분에 사는 동물들만 해당되며 심해저대에 사는 동물들은 하얗거나 빨간색인 경우가 많다. 먹이가 별로 없어 뭐든지 많이 먹어 두고 많이 저장하기 위해 입과 위가 엄청나게 크다. 심해라는 극한의 생존본능을 시험하게 만드는 특수한 환경에서 생존을 위해 진화했고, 심해 환경은 사람에게 익숙한 동식물이 서식하는 환경과 심히 다른 여건이기에, 진화양상이 달라 사람의 관점으로 보면 상당수가 무섭거나 징그럽게 생겼다.(출처 : 나무위키 - 심해어)
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4월 5일은 식목일인데, 식목일을 앞당기자는 주장은 어떤 원리때문인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 1946년 제정된 4월 5일 식목일이 빨라질 수 있다 는 사실 알고 계시나요? 정부가 국가기념일인 식목 일을 3월로 앞당기는 방안을 추진 중인데요. 기후위 기·탄소중립 논의와 맞물려 산림청이 3월로 식목일 로 변경하는 방안에 대해 논의 중입니다.식목일을 앞당기는 이유는 바로 지구온난화로 인 한 기후변화 때문입니다. 실제로 식목일이 처음 제 정됐던 1940년대 서울의 식목일 평균 기온이 현재 는 3월에 나타나고 있는데요. 기후변화로 인한 평균 기온이 상승하면서 나무가 잘 자랄 수 있는 시기가 앞당겨지면서 식목일 날짜도 변경해야 한다는 목소 리가 높아지고 있는 것입니다.만약 식목일이 3월로 앞당겨진다면 2~3주 정도 빨 라질 것으로 기대됩니다. 달라지는 식목일 날짜는'세계 산림의 날'인 3월 21일이 될 가능성이 높은데 요. 식목일 날짜 변경은 국민 의견을 수렴하는 공론 화 절차를 마치면 시행령 개정 등의 과정을 거친 뒤 변경됩니다. 하지만 올해는 기존과 동일한 4월 5일 을 식목일로 기념합니다.출처 : 오산시 블로그 - 4월 5일 식목일 / 기후변화로 식목일이 빨라진다고요?!
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고추잠자리는 우리나라 고유종이 아닌가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 잠자리목 잠자리과에 속하는 곤충이다. 몸길이 19~22mm, 머리 길이 3.5mm, 머리 폭 6.5mm, 더듬이 3.5mm이다. 체형은 타원형으로 배가 넓으며 체색은 붉은 갈색이다. 머리는 둥근 오각형이다. 더듬이는 7마디며 가늘고 길며 머리 길이와 비슷하다. 겹눈과 뒷머리 사이는 뚜렷한 황색 줄무늬가 나타난다. 뒷머리에는 긴 타원형의 갈색 문양이 있다. 아랫입술 크기는 7mm이다. 측편강모는 11~12쌍이고 중편강모는 14~16쌍으로 개체에 따라 일정하지 않다. 중편 윗부분에는 작은 강모가 1개씩 있다. 날개주머니는 긴 타원형으로 뒤쪽이 좁아지며 뒷날개 끝은 제7배마디 중간까지 신장되었다. 다리는 가늘고 길며 넓적다리마디에 고리 모양의 갈색 띠가 2개 있다. 배는 타원형으로 가장자리에 짧고 굵은 강모가 있다. 등에는 갈색의 원형 무늬가 있으며 가장자리에 갈색 반점이 있다. 등 전체는 미세한 점들이 나타난다. 옆가시는 제8~9배마디에 있으며 크기가 작다. 등가시는 없다. 우리나라 중부 이남에 서식하며, 세계적으로 일본, 중국, 동남아시아 등에 분포한다. 출처 : 한반도의 생물다양성 - 고추잠자리 - 국립생물자원관 한반도의 생물다양성
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도파민이라는 물질이 신체에서 어떤 역할을 하나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 중뇌의 흑질(substantia nigra, SN)과 복측피개야(ventral tagmental area, VTA) 영역의 도파민 신경 세포에서 분비되어 신경 신호 전달뿐만 아니라, 의욕, 행복, 기억, 인지, 운동 조절 등 뇌에 다방면으로 관여한다. 뇌에서 분비된 도파민은 뉴런과 합성된 후 세포 속에 충전되어 활동 전위를 자극한 뒤 다시 방출된다. 이후 도파민은 분해되어 재흡수된다. 프로락틴(prolactin)의 분비를 억제시키기도 한다. 때문에 프로락틴 방출 억제 호르몬(PIH)라고도 불린다. 흑질(SN) 부위의 도파민 신경 세포가 관여한다. 운동 신경을 자극시키거나 억제시킬 때 사용되며, 인간이 정상적으로 움직일 수 있도록 조절해 준다. 도파민이 분비되면 성취감과 보상감, 쾌락의 감정을 느끼며, 인체를 흥분시켜 살아갈 의욕과 흥미를 느끼게 한다. 두뇌 활동이 증가하며 학습 속도, 정확도, 인내, 끈기, 작업 속도 등에 영향을 준다. 좋아하는 음식을 먹거나, 멋진 옷을 입거나, 갖고 싶었던 물건을 구매하며, 여행을 가거나, 업무 성과를 달성하거나, 좋은 음악을 들을 경우에도 도파민이 분비된다. 포르노, 술, 담배, 약물 및 오락 등도 도파민 분비를 증가시킨다. 복측피개야(VTA) 영역의 도파민 신경 세포가 작용하며 측좌핵, 해마, 전전두피질 등과 연결된 대표적인 보상 회로를 구성하고 있다. 세로토닌과 함께 삶의 질에 가장 큰 영향을 주는 호르몬이다. 출처 : 나무위키 - 도파민
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중국 황사는 어떤 성분이 들어 있는가요??
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 황사는 주로 중국 북부나 몽골의 건조, 황토 지대에서 바람에 날려 올라간 미세한 모래 먼지가 대기 중에 퍼져서 하늘을 덮었다가 서서히 내려오는 현상 또는 높은 곳에서 아래로 내려오는 흙먼지를 말합니다. 보통 저기압의 활동이 왕성한 3~5월에 많이 발생하나 최근에는 가을과 겨울에도 나타나며, 상공의 강한 서풍을 타고 우리나라를 거쳐 일본, 태평양, 북아메리카까지 날아갑니다. 황사 현상이 나타나면 태양 빛이 가려져 시야가 황갈색으로 보이고, 흙먼지가 내려 쌓이는 경우가 있습니다. 황사의 주성분인 황토 혹은 모래의 크기는 0.2~20 마이크로미터(μm)로 우리나라까지 날아오는 것은 1~10 μm 정도의 크기입니다. 황사는 삼국유사의 기록에 보면 신라 시대에서도 '흙비가 내렸다'라고 하는 기록이 있을 정도로 오랫동안 존재해온 현상인데, 요즘 더 논란이 되는 이유는 황사가 올 때 급속하게 산업화하고 있는 지역을 거치면서 황사 속에 포함된 규소, 납, 카드뮴, 니켈, 크롬 등의 중금속 농도가 증가했기 때문입니다. 국내 연간 황사 발생 일수는 1980년대에는 2.9일이었으나 2000년대에는 9.8일로 증가했습니다. 지역별로 차이가 있는데, 주로 서쪽 지역이 동쪽 지역보다 황사 일수가 많습니다.출처 : 질병관리청 국가건강정보포털 - 황사와 미세먼지
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벚꽃은 어느정도 피다가 지나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 대부분 4월 초에 피어서 약 5-7일 정도에 진다고 합니다. 그래서 대부분 벗꽃축제가 3월 말부터 4월초까지 축제한다고 합니다.
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수력발전소에서 매탄가스가 발생하는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다.수력 발전은 가장 오래된 형태의 재생에너지로 꼽힌다. 그런데 물이 터빈을 통과해 전기를 생산하는 과정에서 약 10억 톤의 메탄이 대기로 배출된다. 대기 방출 후 20년을 비교했을 때 메탄의 온실가스 효과는 이산화탄소보다 80배 이상 강력하다.수력 발전에서 메탄이 배출되는 이유는 물이 터빈을 지날 때 엄청난 양의 용존 온실가스도 함께 통과하기 때문이다.이산화탄소가 압력을 받으면 탄산수에 녹는 것처럼, 메탄도 특정 조건에서 저장된 물에 녹아든다.병에 든 탄산수를 떠올려 보자. 병을 열기 전까지는 내부의 기포가 보이지 않는다. 이산화탄소가 액체에 녹아 있기 때문이다.그런데 뚜껑을 열면, 압력이 풀리고 이산화탄소 기포가 톡톡 소리를 내면서 올라온다.그리고 탄산수병을 흔들었다가 뚜껑을 따면 내부에서 “기체로 변한” 탄산이 폭발하듯 쏟아져 나온다.저장된 물을 휘저었을 때 그 안에 녹아 있던 메탄에 일어나는 일도 이와 비슷하다.출처 : BBC 뉴스코리아 - 잘 알려지지 않은 메탄 배출원, 수력발전
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어떻게 하면 열에너지가 운동에너지로 바뀌게 되나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 온도가 올라가면 기체의 분자의 운동에너지가 증가하면서 부피가 커지게 됩니다. 그럼 압력이 높아집니다. 이런 원리러 자동차가 움직이는 것입니다. 온도에 의한 열에너지ㅏ 운동에너리지로 뱐하는 것입니다.
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우주공간에서는 일반 볼펜을 쓰지 않나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 우주 펜(혹은 우주 볼펜, Space pen)은 폴 피셔(Paul C. Fisher)가 발명하였고, 미국 피셔 사에서 판매하였다. 무중력 펜이라고도 한다. 이 펜에는 3.4 bar 정도의 질소로 가압된 잉크카트리지가 장착되어 있으며, 무중력 상태에서는 물론 위쪽으로도 쓸 수 있고, 어떠한 각도에서도 잉크가 공급된다. 물속은 물론 극한 온도환경(섭씨 -35 ~ +120 도)에서도 동작하고 젖은 종이에도 쓰인다. 잠수함과 같이 우주선은 폐쇄된 환경이기 때문에, 엄격한 오염 조건을 요구한다. 중력이 부족해 물체들을 떠다니게 만들기 때문에, 소량의 나무, 흑연, 혹은 잉크 조차도 위험요소가 될 수 있다. 유인 우주선의 경우, 이러한 조건이 훨씬 중요하게 작용한다. 전도성 물질들은 초기 유인 우주선에서 사용되던 전산 스위치들과 같은 전자기계에 위협이 된다. 비전도성 입자들은 스위치 접촉을 방해한다. 떠다니는 입자들은 눈에 들어가거나 흡입할 위험이 있고, 이에 폴 피셔는 연필이 "우주에서 사용하기에 너무 위험하다"고 하였다.출처 : 위키백과 - 우주펜
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cm가 먼저인가요? m가 먼저인가요??
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 미터(m)라는 단어는 ‘그리스어: μετρον’으로부터 유래하였으며, ‘단위’를 뜻하는 ‘프랑스어: mètre’가 그 기원이다.1790년, 프랑스 정부에서 전 세계적인 단위의 표준을 정할 필요성을 느끼고 미터법을 제정할 당시, 거리의 기준을 지구로 삼았다. 이에 따라 지구 적도에서 북극점까지의 거리를 정확하게 10,000km, 이 거리의 4배인 지구 전체 자오선 길이인 40,000km를 기준으로 하는 미터법이 제정되었다. 참고로 전체 자오선 길이가 아닌, 적도에서 북극점까지 거리인 10,000km를 십진법상의 표준이 된 이유는 당시의 기술 수준으로 남반구 지역에 관측소를 설치하는 것에 많은 어려움이 있었기 때문이다.결국 지리적으로 1m는 적도에서 극점까지 거리의 1000만분의 1을 기준으로 하게 되었다. 1797년 처음 영어에서의 활용이 보고되었다.초기의 1m의 표준 원기는 금속 물질로 제작했으나, 금속의 특성상 온도와 습기 등의 환경에 따른 미세한 변화가 존재하기 때문에 미터를 정의하는 방법은 시간이 흐르면서 바뀌었다.출처 : 위키백과 - 미터
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