흰 머리카락은 어떤 원인으로 생기는 것인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 흰머리카락이 생긴는 이유는 유전적인 원인과 노화가 있습니다. 흰머리가 나는 갓은 모낭세포에 있는 멜라닌 세포의 합성이 이루어지지 않으면서 머리카락 자체의 케라틴 색이 보이는 것입니다. 이것은 스트레스나 유전적 또는 노화에 의해서 멜라닌 세포의 합성 능력이 떨어지면서 머리카락을 구성하는 케라틴이라는 단백질의 흰색이 보이는 것입니다.
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우주에서는 가속을 하면 계속해서 빨라지나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 물체가 움직일때 공기의 마찰에 의해서 움직임이 점점 줄어들면서 멈추게 됩니다. 그런데 우주에서는 대기가 없어서 추진이 된다는 조건에서는 지속적으로 움직이면서 마찰이 없어서 지속적으로 움직이게 됩니다. 속도가 계속 빨라지면 지속해서 가속됩니다.
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아침에 일어나면 유리창에 서리가 많이 끼어 있는데 왜 그런 것인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 기온이 0°C 아래로 떨어지면 이슬 방울의 일부가 얼게 됩니다. 그럼 주변에 있는 이슬 방울이 증발해 수증기가 엉겨붙으면, 얼음 방울의 크기가 커져 서리 결정이 됩니다. 즉 새벽에는 기온이 더욱 내려가고 바람이 면서 유리창에 표면이 0°C 이하가 되고 그럼 서리가 생기는 것입니다.
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달에서 풍선을 놓치면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 지구에서 헬륨풍선을 놓치면 주위의 공기 즉 공기를 대부분 구성하는 질소와 산소보다 헬륨이 가벼워서 위로 떠오르게 됩니다. 하지만 달은 대기가 없어서 헬륨이 더 무겁기 때문에 떠오르지 않고 달표면에 떨어질것으로 추정됩니다.
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태양광패널의 과학적원리가 궁금해요.
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 태양광 발전은 태양전지를 통해 햇빛을 전기로 변환시킵니다. 태양전지는 특정 금속이 빛을 받게 되면 ‘광자’라 불리는 빛의 입자가 금속 내 전자를 때리며 전자를 방출하게 되는 원리(광전효과)를 이용합니다. 태양광 발전의 과정은 다음과 같습니다. 1) 태양전지는 전자를 끌어들이는 성질을 가진 P형 반도체와 전자를 밀어내는 성질을 가진 N형 반도체가 만난 형태입니다.2) 두 반도체가 만나면 N형에 있던 전자가 P형으로 이동하면서 전자가 많아진 P형 반도체는 음극(-)을, N형 반도체는 양극(+)을 띄게 됩니다.3) 이때 태양전지가 빛을 받게 되면 광전효과가 일어나며 P형으로 이동했던 전자들이 튀어나와 다시 N형으로 돌아옵니다.4) 여기에 회로를 연결하게 되면 튀어나온 전자들이 N형 반도체를 떠나 P형으로 이동하며 전류, 즉 전기가 발생합니다.출처 : SK E&S미디어룸 - [에너지백과] 태양광 발전
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동물들은 거울의 모습을 본인이라고 인지하지 못하나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 심리학자 고든 G. 갤럽(Gordon G. Gallup)이 고안한 테스트로, 동물이 거울 속에 비친 자기 자신을 인식하는 능력을 가지고 있는지 알아보는 것이다. 기본적으로 미러 테스트를 통과하는 동물들은 지능이 높다고 여겨지며, 인지학습이 가능하다고 간주된다. 주로 대뇌화지수가 높은 동물들의 지능을 연구하는데 쓰인다. 거울 속에서 움직이는 동물이 '반사된 자신의 형상'임을 인식하는 것은 장기 기억과 자아에 대한 판단 능력을 필요로 하기 때문이다. 미러 테스트를 통과한 동물들 영장류인간 - 거울에 대해 배우지 못한 유아도 12개월부터 미러 테스트를 통과한다.오랑우탄 - 오히려 장성한 수컷들은 마크 테스트를 통과하지 못했다. 이유는 너무 공격적이라서(…).침팬지 - 역시 장성한 수컷들이 마크 테스트를 통과하지 못했다. 마찬가지 이유.보노보 - 위 두 영장류들과는 달리 장성한 수컷들도 마크 테스트를 통과했다. 온순한 습성 때문인 듯.고래류범고래큰돌고래 - 심지어 거울에 비친 자신들을 바라보며 교미하는 커플도 있었다.흑범고래장비류아시아코끼리 - 처음엔 인식을 못하는 줄 알았으나 알고 보니 거울이 너무 작았기 때문이었고, 2.5m 이상의 대형 거울을 가져다 비춰주자 자기 자신을 인식했다.말류말 - 별다른 훈련 없이 마크 테스트를 통과했다.조류까치 - 별다른 훈련 없이도 마크 테스트를 통과한다.까마귀 - 별다른 훈련 없이도 우수한 성적으로 마크 테스트를 통과했다.비둘기 - 훈련을 거친 비둘기만이 마크 테스트를 통과했다.출처 : 나무위키 - 미러테스트
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제습기의 원리는 무엇이고 왜 뜨거운 바람이 나오난요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 제습기는 안에 냉각제로 해서 공기중에 수증기를 물로 변환해서 공기중에 습기를 제거하는 것입니다. 그래서 저거된 습기를 빼고 나머지 공기는 밖으로 배출합니다. 그래서 굳이 공기를 차게 할 필요가 없어서 흡입된 공기에서 수증기만 제거하고 비람이 나가서 뜨겁거나 미지근한 바람이 나오눈 것입니다.
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본인의 목소리가 남이 들었을 때 다른 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 나의 목소리는 성대에 울림에 의해서 내몸에서 바로 듣게 되고 녹음된소리는 공기라는 매질을 통해서 내 귀러 다시 들어오기때문에 서로 들리는 방싣이 차이가 나서 다르게 들리는 것입니다.
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술을 먹고나면 빠르게 저혈당이 오는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다.우리 몸은 항상 일정한 혈당을 유지하려 합니다. 평소에는 간에서 포도당이 만들어져 혈당을 유지하는데, 알코올이 들어오면 포도당 생성에 필요한 효소가 알코올 분해에 쓰이다보니 간에서 포도당이 잘 만들어지지 않게되면서 혈당이 떨어지게 되눈 것입니나. 또한 굴을 먹을때 안주로 고(高)탄수화물을 섭취해도 저혈당이 발생할 수 있습니다. 탄수화물(포도당)과 알코올을 같이 섭취하면 우리 몸은 연료원으로 포도당보다 알코올을 선호하는 경향이 있습니다. 이로
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주상절리란 무엇이며, 그 생성 원리는 어떻게 되는지 설명해주세요.
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 주상절리는 한 눈에 보아도 특이한 지질 구조이기 때문에 전 세계 이곳저곳에서 기암괴석으로 생각됐다. 그렇지만 현대적인 논의가 된 것은 아일랜드 북단에 있는 주상절리의 형성 원인에 대한 것이었다. 당시에는 암석이 물에서 만들어진 것인지, 고온에서 만들어지는 것인지에 대한 논쟁이 있었다. 주상절리의 독특한 모양은 암석이 물에서 결정화된다는 이른바 수성론에 힘을 실어주기도 했다. 그러나 지질학의 발전으로 오늘날 주상절리의 형성 원인은 많은 사람들에게 잘 알려진 상식이 되었다. 주상절리는 뜨거운 용암이나 갓 퇴적된 뜨거운 화산재 등이 급격하게 식으면서 만들어지는 균열이다. 퇴적된 화산재가 무척 뜨거워서 그 퇴적층에 주상절리가 발달하는 경우도 있는데, 일반적으로는 두터운 용암류가 식으면서 만들어진다. 지질학적으로 절리라는 것은 암석이 완전히 식은 뒤 지표로 올라오면서 부피 팽창, 즉 풍화의 과정에서 만들어지는 2차적인 구조임을 고려할 때, 주상절리는 절리 중에서도 그 형성 과정이 특이한 편에 속한다.뜨겁게 흐르거나 쌓인 화산암(쉽게 용암이라 하자)이 주변의 차가운 환경(공기)와 만나게 되면 표면부터 식게 된다. 그런데 이 용암이 내부에서 딱히 많이 흐르고 있는 게 아니라서 단순히 껍질만을 만들고 끝나는게 아니라면, 식으면서 만들어지는 균열이 하부 층으로 전파된다. 아래로 전파된 균열은 하부층의 열기가 빠져나가는 걸 돕고, 그렇게 되면 또 수축이 일어나면서 한층 더 아래로 전파한다. 전파가 단계적이므로, 아주 이상적인 주상절리는 끌 무늬(chisel mark)라고 표현하는, 일련의 수평면에 대한 계단 형식의 표면이 발달한다. 물론 물리적 조건에 따라 끌 무늬가 아닌 물결 무늬가 나타나기도 하고, 아예 깨끗하게 정의되는 평면이 발달하기도 한다.이러한 절리면이 서로 교차하면서 다각형의 기둥 모양이 구축된다. 육각형이 대부분인 이유는 구조상 응력이 강해지기 때문. 이런 구조를 허니 페이퍼 또는 허니콤이라고 하며, 이름을 보듯 벌집과 같은 구조이다. 이 균열의 발달 원리를 잘 생각해보면, 두꺼운 용암류에서는 공기와 접촉하는 상부 말고도 지면과 접촉하는 하부에서도 주상절리가 발달할 수 있다는 걸 알 수 있다. 그래서 잘 발달한 현무암질 용암류의 절리 구조는 상층과 하부에 각각 주상절리층이 분포한다. 또한 균열이 차가워진 암석의 수축이 일어나면서 전파되는 형식이라는 점을 생각해보면, 균열의 발달 방향이 등온도선에 수직으로 발달할 것이라는 점도 알 수 있다. 그래서 주상절리는 중력에 대한 방향은 별로 의미가 없으며, 용암이 식을 당시 등온도면이 어떻게 분포했느냐가 중요하다. 예컨대 용암이 특정한 계곡 모양의 채널을 따라 이동했다면, 그 채널의 벽면에는 수평한 방향으로 발달한 주상절리를 발견할 수 있다. 또한 특정 균열이 특히 강하게 발달하여 그곳으로 열기가 잘 빠져나가면, 균열의 끝단으로부터 방사상으로 발달하는 주상절리도 볼 수 있다.출처 : 나무위키 - 주상절리
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