음식과 음식이 만나 폭발하는 사례는 어떤 것이 더 있을까요? (예 :멘토스 + 콜라)
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.콜라와 멘토스가 만나 폭발하는 이유는 멘토스에 들어있는 아라비아 고무성분과 콜라의 탄산염이 반응하여 이산화탄소를 생성하기 때문입니다. 이산화탄소는 기체이기 때문에, 갑자기 많은 양이 발생하면 압력이 높아져 폭발이 일어나게 됩니다.이와 유사한 원리로 음식끼리 만나면 폭발하는 음식으로는 같은 것들이 있습니다.과산화수소와 베이킹소다를 섞으면 과산화수소가 베이킹소다와 반응하여 산소와 물로 분해됩니다. 이 과정에서 발생하는 산소가 과산화수소와 반응하여 폭발이 일어날 수 있습니다.
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포스트잇 뒤에 붙어 있는 접착제는 어떤 성분이길래 여러번 뗐다가 붙이기가 가능한건가요?
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.포스트잇의 접착력은 마이크로 구 형태의 아크릴 수지 접착제가 주요 성분입니다. 마이크로 구는 아크릴산이소옥틸(95%)과 트리메틸아민 메타크릴이미드(5%)를 유화제와 혼합해, 수용액 중에서 공중합하여 얻습니다. 따라서 중합체 대부분은 소수성으로 약간의 친수성 구조를 포함한다고 합니다.반면에, 테이프 접착제는 주로 아크릴, 고무, 폴리우레탄 등이 사용됩니다. 이러한 접착제는 접착력이 강하고 내구성이 뛰어나며, 다양한 재질에 사용할 수 있습니다. 또한, 테이프 접착제는 액체 상태에서 고체 상태로 변하는 성질을 가지고 있습니다.
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연일 일본 원전수 방류로 온 세계가 시끌벅적한데..
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.원자력 발전소의 오염수는 각국마다 처리 방법이 다릅니다. 일반적으로 오염수의 방사성 농도에 따라 처리 방법을 결정합니다.방사성 농도가 낮은 경우는 냉각수로 재사용하거나, 농축하여 방사성 폐기물로 처리합니다.방사성 농도가 높은 경우는 다핵종제거설비(ALPS)를 이용하여 방사성 핵종을 제거합니다. ALPS는 세슘, 스트론튬, 요오드, 코발트 등 62개 방사성 핵종을 기준치 이하로 제거할 수 있습니다. ALPS로도 제거되지 않는 방사성 핵종은 희석하여 방류하거나, 지하에 매립하거나, 용융폐기물로 처리합니다.각국의 원자력 발전소 오염수 처리 방법을 살펴보면 다음과 같습니다.1. 일본은 후쿠시마 원전 사고 이후 ALPS를 통해 오염수를 처리하고 있습니다. 처리된 오염수는 바닷물로 희석하여 방류합니다.2. 미국은 오염수의 방사성 농도에 따라 재사용, 농축, ALPS 처리, 방류 등의 방법을 사용합니다.3. 프랑스는 오염수를 농축하여 방사성 폐기물로 처리합니다.4. 영국은 오염수를 ALPS 처리한 후, 희석하여 방류하거나 지하에 매립합니다.5. 한국은 오염수의 방사성 농도에 따라 재사용, 농축, ALPS 처리, 방류 등의 방법을 사용합니다.
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꽃이름에 붙히는 꽃말은 누가 만드는 건가요?
안녕하세요. 이태영 인문·예술전문가입니다.꽃말의 기원은 위로는 고대 그리스와 로마시대까지 거슬러 올라가며 당시에는 꽃의 모양이나 색깔, 향기 등을 통해 그 의미를 상징적으로 표현하였습니다. 예를 들어, 장미는 사랑, 백합은 순결, 무궁화는 영원 등을 의미했습니다.꽃말이 오늘날처럼 체계화된 것은 18세기 후반부터입니다. 오스만 투르크 제국을 여행한 영국의 귀족 메리 워틀리 몬태규와 스웨덴의 귀족 오브리 드 라 모레이레이가 터키의 꽃말 문화를 유럽에 소개하면서부터입니다. 이들의 기록을 바탕으로 1818년 프랑스의 샬롯 드 라 투르는 "꽃말(Le Langage des fleurs)"이라는 책을 출간하였고, 이 책은 전 유럽에 큰 인기를 끌었습니다.이후 꽃말은 각 나라의 문화와 전통에 따라 조금씩 변천해 왔습니다.
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현대의 세탁기 기술은 어떻게 발전해왔나요?
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.세탁기는 최초는 실린더 형태였으며, 1851년 미국인 제임스 킹(James King)가 발명했습니다. 반복적 피스톤 운동에 의한 압축공기로 세탁과 헹굼, 탈수 작업을 가능케 한 구조였습니다.1874년 미국인 윌리엄 블랙스톤(William Blackstone)은 생일을 맞은 아내에게 줄 선물로 손으로 돌리는 수동 세탁기를 선물했는데요. 제임스 킹의 발명품과 비슷한 구조의 이 세탁기는 최초의 가정용 세탁기가 됐습니다. 오늘날과 비슷한 형태의 세탁기는 전기 모터의 등장과 함께 출현했으며, 1908년 미국인 앨바 존 피셔(Alva John Fisher)는 전기모터가 달린 드럼통 형태의 세탁기를 고안해냈습니다. 이 세탁기는 오늘날 우리가 많이 사용하는 드럼형 세탁기의 원조가 됐습니다.참조: 삼성뉴스룸
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식민지가 없었던 제국이 있나요?
안녕하세요. 이태영 인문·예술전문가입니다.몽골제국은 세계 역사상 가장 넓은 영토를 지배한 제국으로, 아시아와 유럽의 대부분을 차지했지만 식민지를 두지 않고 조공과 지배세력의 자치를 주었습니다.물론, 몽골의 자치 정책은 완전한 자치가 아니었습니다. 몽골은 정복한 지역의 군사, 외교, 법률 등은 몽골의 통제를 받았습니다. 또한, 몽골은 정복한 지역의 주민들에게 몽골의 문화와 전통을 받아들이도록 요구하기도 했습니다.
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겨울에 연못이 꽝꽝 어는데 물고기들이 살 수 있는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.꽁꽁 언 연못에 물고기가 살 수 있는 이유는 물의 특성과 아가미를 갖은 물고기의 특수성 때문입니다.물은 0℃에서 4℃ 사이에서 가장 짙은 밀도를 가지며, 이때 부피가 가장 작습니다. 따라서 꽁꽁 언 연못의 표면은 얼어붙어도 연못의 밑바닥은 얼지 않으며 물고기는 얼지 않은 연못 밑바닥에서 숨을 쉴 수 있습니다.그리고 물고기는 아가미를 통해 물속의 산소를 흡수합니다. 꽁꽁 언 연못의 밑바닥에는 산소가 풍부하게 존재하기 때문에 물고기는 숨을 쉴 수 있고, 겨울철에 체온을 낮추어 에너지를 절약합니다. 이렇게 물고기는 꽁꽁 언 연못의 낮은 온도에서도 생존할 수 있습니다.
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플라시보 효과는 인간 이외의 동물에게도 일어나나요?
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.네, 실험결과 동물에게서도 일어난다고 합니다.1970년대, 과학자들은 마우스에게 통증을 유발하는 화학물질을 주입했습니다. 마우스 중 일부는 통증 완화제라고 말한 액체를 주입받았고 다른 마우스는 액체를 주입받지 않았습니다. 놀랍게도, 통증 완화제라고 말한 액체를 주입받은 마우스는 통증을 덜 느꼈습니다. 이 연구는 플라시보 효과가 인간뿐만 아니라 동물에서도 일어날 수 있다는 것을 보여주었습니다.
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경신대기근으로 어느정도의 인구가 감소했나요?
안녕하세요. 이태영 문학 예술 전문가 입니다. 경신 대기근(庚辛大飢饉)은 조선 현종 재위기간인 1670년(경술년)과 1671년(신해년)에 있었던 대기근으로, 한국 역사상 전대미문의 기아 사태였으며, 그 결과는 파멸적이었습니다. 조선 8도 전체의 흉작이라는 초유의 사태가 발생했으며, 당시 조선 인구의 1200~1400만 명중 약 최소 15만에서 최대 85만 명이 사망하는 피해를 입었다고 합니다.1670년 갑작스러운 흉작과 병충해로 인한 곡물 생산량의 급격한 감소, 강력한 태풍의 접근, 치사율이 높은 전염병의 유행 등으로 수도 한양을 비롯한 국토 전체에서 대량의 아사자와 병사자가 발생, 이듬해까지 지속되면서 행정이 마비될 정도의 국가적 위기가 도래한 사건입니다. 임진왜란과 병자호란의 양란이 끝난 지 얼마 되지 않았던 시기라 이를 대처하기가 매우 어려웠로 끔찍한 대기근을 겪은 결과로 양반의 몰락이 가속화되어 정치적 혼란도 심각해져 3년 뒤에는 서인과 남인이 충돌하는 사태에 이릅니다.출처: 위키백과
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수학에서 파이는 어떻게 계산해서 나오게 되었는지 알고 싶어요
안녕하세요. 이태영 과학전문가입니다.파이(π)는 원의 둘레와 지름의 비율을 나타내는 수학 상수로 무리수(無理數)이기 때문에, 정확한 값을 알 수 없으며, 근삿값만을 알 수 있습니다.파이를 계산하는 방법에 가장 간단한 방법은, 정n각형을 이용하는 것인데요. 정n각형의 둘레는 n개의 변의 길이의 합으로 나타낼 수 있습니다. 원의 둘레와 정n각형의 둘레의 비율을 n이 커질수록 원의 둘레와 지름의 비율과 가까워지므로, n을 크게 하여 계산하면 됩니다.예를 들어, 정6각형의 둘레는 6개의 변의 길이의 합으로 나타낼 수 있습니다. 정6각형의 변의 길이가 1인 경우, 정6각형의 둘레는 6이고, 원의 둘레와 정6각형의 둘레의 비율은 6/2 = 3입니다. 따라서, 원의 둘레와 지름의 비율은 약 3이라고 할 수 있습니다. 간단하로 쉬운 방법이지만, 계산의 정밀도가 떨어져 더 정밀한 계산을 위해서는, 정n각형의 수를 더 크게 하여야 합니다.파이를 계산하는 또 다른 방법은, 적분을 이용하는 방법입니다. 원의 둘레는 원의 넓이를 1/2로 나누면 얻을 수 있습니다. 따라서, 원의 넓이를 적분하여 계산하면 파이를 계산할 수 있으나 이 방법은 계산의 정밀도가 높지만, 복잡한 계산이 필요합니다.최근 컴퓨터의 발달로 인해, 파이를 계산하는 새로운 방법이 개발되었으며 컴퓨터를 사용하여 수학적 알고리즘을 적용하여 파이를 계산하는 방법인데요.현재까지 알려진 가장 정확한 파이의 근삿값은 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679.입니다.
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