전문가 프로필
프로필
답변
잉크
답변 내역
전체
학문
스트로보 효과는 착시 현상의 일종인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.스트로보 효과는 본래의 움직임과 다르게 보이는 시각적 현상의 일종입니다. 쉽게 말해서 착시효과 중 하나죠. 물체가 공중에서 멈춰있거나 거꾸로 움직이는 것이 실제로는 불가능하지만, 그렇게 보이게 만들 수는 있습니다. 이렇게 물체가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 일은 상식적인 현상입니다. 그런데 만약 이러한 상식과 다르게 반대로 움직이게 된다면 어떨까요? 비가 땅에서 하늘로 올라가는 장면을 생각해보세요. 사람이 이러한 현상을 직접 보게 된다면 시간이 거꾸로 흐른다고 착각할지도 모릅니다. 그만큼 물체가 아래에서 위로 올라가는 현상은 이례적이죠. 시간을 거꾸로 돌리지 않는 이상 실현되기 힘든 일이라도 생각할 겁니다. 그렇다면 떨어지는 물체의 움직임이 중간에서 멈추게 된다면 어떨까요? 이 역시도 쉽게 받아들이기 힘들 것입니다. 하지만 몇 가지 조건이 성립하게 된다면 이러한 현상을 실제로 만들어낼 수 있습니다.
학문 /
전기·전자
24.03.10
0
0
헬륨가스를 마시면 왜 목소리가 변하는건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.헬륨가스를 마시면 목소리가 변하는 이유는 헬륨의 밀도가 공기보다 낮기 때문입니다. 헬륨은 공기를 이루는 다른 원소에 비해 가벼운 기체입니다. 이로 인해 소리의 전파 속도가 빨라지고 진동수가 높아집니다. 그 결과, 헬륨 가스를 입에 머금으면 목소리가 평상시보다 높아지게 됩니다. 이 현상은 흔히 도날드 덕 효과라고도 불립니다. 하지만 헬륨 가스를 마시는 것은 매우 위험하며, 인체에 유해한 물질이므로 절대로 권장되지 않습니다.
학문 /
화학
24.03.10
0
0
비행기 날개는 왜 날개 끝이 꺾여 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.비행기 날개 끝이 약간 꺾인 이유는 유동역학적인 이유로 설계되어 있습니다. 비행기가 고도와 속도를 높이면 공기의 압력 차이로 인해 날개 끝부분에 고압력이 발생하게 됩니다. 이 때, 날개 끝이 일직선으로 딱 떨어져 있으면 고압력이 끝부분에 집중되어서 날개가 꺾일 수 있습니다. 이렇게 윙렛이라고 불리는 날개 끝의 구조물은 비행기의 안정성과 연비를 향상시키는 역할을 합니다.
학문 /
기계공학
24.03.10
0
0
이글루가 따뜻한 원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.이글루는 추운 지역에서 눈과 얼음을 사용하여 만들어진 구조물입니다. 이글루 내부가 따뜻한 이유는 과학적인 원리에 기반합니다. 이글루를 만들 때 물을 뿌리면 물이 응고하면서 열에너지가 발생합니다.이 열에너지로 인해 이글루 내부는 사람이 살 수 있을 정도로 따뜻해집니다. 이글루 내부는 찬 얼음으로 만들어져 있습니다. 얼음은 열을 흡수하여 물이 되고, 반대로 물이 열을 내놓으면서 얼음이 됩니다. 이런 과정으로 인해 이글루 내부는 따뜻하게 유지됩니다.이렇게 차가운 눈과 얼음으로 만든 이글루가 내부를 따뜻하게 유지하는 과학적 원리 때문에 사람이 살 수 있는 것입니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.10
0
0
인간은 왜 어릴때 기억은 못하는건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.어릴 적 기억이 사라지는 이유는 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 어릴 때 뇌는 아직 발달 중이며, 기억을 담당하는 뉴런 회로가 형성되지 않았을 수 있습니다. 자아 개념이나 언어 습득과 같은 발달 과정이 이뤄지지 않은 것이 원인으로 추정됩니다.어릴 때 뇌의 신경 회로가 아직 연결되지 않아 기억이 잘 저장되지 않을 수 있습니다. 어릴 때는 자기를 인식하고 기억하는 능력이 미완성일 수 있습니다.언어를 사용하여 기억을 정리하고 저장하는 능력이 아직 완전히 발달하지 않았을 수 있습니다.따라서 어릴 때 뇌에서 빠른 속도로 생성되는 신경 세포가 아동기 기억상실의 원인이라는 이론도 있습니다. 이러한 이유들로 인해 어릴 때의 기억은 점차 사라지게 됩니다.
학문 /
생물·생명
24.03.10
0
0
제철소에서 달궈진 철을 담금질로 기름에 넣는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.담금질은 금속을 경화시키기 위한 과정입니다. 이 작업에서 물과 기름을 사용하는 이유는 냉각속도의 차이입니다. 냉각속도가 빠를수록 급냉효과가 커져 높은 경도를 얻을 수 있습니다. 그러나 과냉으로 균열과 변형이 발생할 수 있으므로 고탄소강이나 합금강은 유냉을 하게 됩니다.1. 물 담금질: 물로 뜨거운 철을 급격하게 냉각하면 냉각속도가 빠르고 급냉효과가 크게 나타납니다.그러나 과냉으로 인해 균열과 변형이 발생할 수 있습니다.2. 기름 담금질: 기름은 물에 비해 냉각속도가 느리지만, 냉각속도 변화가 적어 균일한 담금질이 가능합니다. 기름의 온도는 60∼80℃가 적합하며, 기름의 양은 열처리 제품의 6~10배가 필요합니다.따라서 담금질에서 물과 기름을 선택하는 것은 금속의 종류와 원하는 경도에 따라 달라집니다.
학문 /
기계공학
24.03.10
0
0
자고 일어낫을때 아침에는 모든거 다 하기싫고 입맛이 없는 이유가 무엇일까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.자고 일어나면 입맛이 없고 하기 싫은 이유는 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 아래는 그 중 일부입니다.1. 수면 중 구강 건조: 수면 중에는 물이 부족해지기 때문에 입이 쓸 수 있습니다. 특히 입을 벌리고 자는 경우에는 더욱 그렇습니다.2. 위산 역류: 위에서 위산이 역류하여 식도로 위산이 들어가면 입이 쓸 수 있습니다. 위산 역류를 줄이기 위해 식사 후 누워있지 않도록 주의해야 합니다.3. 스트레스와 피로: 스트레스와 과로로 인해 체력이 부족해져 입맛이 없을 수 있습니다.4. 질병 또는 상태: 임신, 구강건조, 쇼그렌 증후군, 테트라사이클린, 리튬 및 심장 질환 관련 약물, 흡연, 부비동염 등이 입맛을 감소시킬 수 있습니다.따라서 충분한 수면과 수분 섭취, 건강한 식습관을 유지하고 위산 역류를 관리하는 것이 입맛을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
학문 /
화학
24.03.10
0
0
지구과학 바람의 이동은 어떻게 생기는 건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.바람은 지구의 대기 중의 공기가 움직이는 현상입니다. 이는 태양에 의한 지구의 불균일한 가열로 인해 발생합니다. 바람은 다양한 영향을 미치며, 그 중 일부를 살펴보겠습니다.1. 기후 영향: 바람은 지역적인 온도, 습도 및 강수량 패턴에 영향을 줍니다. 구름, 오염물질 및 공중의 입자의 분포와 농도에도 영향을 미칩니다.2. 지형 변화: 바람은 토양 표면의 작은 입자를 들어올리고 다른 지역으로 이동시킵니다. 이를 풍식이라고 합니다. 또한, 이러한 부유 입자는 단단한 물체에 부딪혀 마모에 의한 침식을 일으킬 수 있습니다.3. 해양 표면 기류: 바람은 해양 표면의 표류를 생성합니다. 이는 해양 생태계와 기후에 영향을 미칩니다.바람은 지구의 기후, 지형, 생태계 등 다양한 측면에 영향을 미치며, 우리 생활에 깊이 관여하고 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.10
0
0
우주에는 얼마나 많은 은하가 존재하나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.현재까지 발견된 은하의 수는 약 2,000억 개로 추정되고 있습니다. 그러나 이는 오직 가시광선으로 관측 가능한 은하의 수에 해당하며, 실제 은하의 개수는 이보다 더 많을 것으로 예상됩니다. 은하들은 다양한 크기와 형태를 가지고 있으며, 각각은 별들과 성운, 먼지 등으로 이루어져 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.03.10
0
0
세상에 공기가 지금보다 아주 많이 채워져 있다면 사람들과 생물체들은 어떻게 될까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.공기의 산소 농도가 증가한다면 어떤 영향을 미칠까요? 이에 대해 알아보겠습니다.인간 건강: 공기의 산소 농도가 높아진다면, 우리 몸의 세포에서 산화 작용이 증가할 수 있습니다. 이는 세포 손상을 초래하고 세포가 죽을 수 있습니다.또한, 산소 농도가 높아지면 신진대사가 빨라질 수 있습니다.화재 확산: 공기의 산소 농도가 높아지면 물질의 연소 속도가 증가합니다. 따라서 화재가 더 빠르게 퍼질 수 있습니다.생물의 영향: 과거 지질 시대에는 산소 농도의 변화가 포유류와 다른 생물의 진화에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 현재의 상대적인 산소 농도 변화는 크지 않습니다.결론적으로, 현재의 산소 농도 변화는 인간 건강에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 그러나 화재 확산과 같은 다른 측면에서는 주의해야 합니다.
학문 /
생물·생명
24.03.10
0
0
469
470
471
472
473
474
475
476
477