팥이 들어간 음식을 먹었을때 생목이 올라오는데 왜 그런건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.아마 개인적인 성향으로 인한 것으로 보입니다.보통 생목오름이 발생하는 가장 큰이유가 습기가 적은 음식을 먹는 식습관이지만 습기가 있는 음식에도 그렇다고 하셨으니까요.만일 대부분의 음식에서 그렇면 위장과 식도 장애를 의심해 볼 수도 있습니다.다만 가장 가깝게 생각되는 것은 장내 압력 증가로 생각되는데요, 특히 커피의 경우 장내 압력을 증가되는 경우에는 특히 증상을 심하게 만듭니다.자주 그러신다면 병원을 찾으시는게 맞을 듯 합니다.
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방파제는 파도가 넘치지 않도록하는건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.방파제는 해안에서 파도의 영향을 줄이기 위해 만들어진 구조물입니다.주요 원리는, 파도의 에너지를 분산시켜 파도가 다가오는 방향으로의 에너지를 약화시켜 파도가 해안을 침범하지 못하도록 하는 것입니다.즉, 파도가 만나면 파도의 운동 에너지를 감소시키고 파도가 차단되는 곳에서 파도의 높이를 줄이는 역할을 하는 것입니다.방파제는 크게 고정식 방파제와 이동식 방파제로 구분됩니다. 고정식 방파제는 바위나 콘크리트 등으로 만들어져 해안을 따라 일정한 길이로 고정된 구조물이며, 이동식 방파제는 블록이나 금속판 등으로 만들어져 이동이 가능한 구조물입니다.
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밤하늘을 올려다보면 유난히 밝은 별이 보입니다. 눈으로 보이는 가장 밝은 별은 무엇일까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.눈으로 볼 수 있는 가장 밝은 별은 시리우스입니다.시리우스는 '눈이 부시게 빛난다.' 또는 '불태운다.'라는 뜻으로 하늘에서 가장 밝은 항성입니다.대략 지구로부터 8.6 광년 떨어져 있으며, 밝기는 약 -1.46등급으로, 이는 비교적 어두운 도시의 밤하늘에서도 쉽게 볼 수 있습니다.
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쇠똥구리는 왜 똥을 먹는건가요??
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.동물 배설물에 포함된 미량의 영양소을 섭취하기 위함입니다.사실 쇠똥구리는 쇠똥만 먹는 게 아니라 다양한 짐승의 똥들도 먹이로 삼고 있습니다.다만 쇠똥구리의 특이한 점은 한 번 입을 대면 계속 먹기 때문에 먹으면서 스스로도 배설을 하고 있습니다. 이런 식습관이 생긴 이유는 먹이인 똥이 영양소가 거의 없기 때문에 신체를 유지하기 위해선 대량으로 섭취를 해야 하기 때문입니다.쇠똥구리의 소화기관 기능은 동물이 배설한 똥에 미량 남아있는 영양소를 걸러내고 나머지는 다시 배출하는 구조입니다. 이런 목적에 매우 최적화되어 있어 먹이인 똥을 먹기 시작하면 거의 즉시 쇠똥구리 자신도 똥을 내놓기 시작하고 먹는 것을 멈추면 배변도 곧 멈추게 됩니다.참고로 쇠똥구리는 알도 똥에 낳는데요, 똥의 독성이 오히려 포식자로부터 지켜주기 때문입니다.
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멀리 볼 수 있는 망원경의 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.망원경의 원리는 빛을 수직으로 통과시켜 렌즈를 통해 초점을 맞춘 후, 다시 렌즈를 통과시켜 확대된 이미지를 만들어 내는 것입니다.망원경은 두 개의 렌즈를 사용하여 빛을 집중시키는데, 먼저 큰 렌즈인 대물 렌즈로 먼 물체에서 온 빛을 모아 초점을 맞추고, 다음으로 작은 렌즈인 접안 렌즈로 이미지를 확대시킵니다.이 과정에서, 대물 렌즈는 빛을 수직으로 집중시키기 때문에 이미지가 더 선명하게 보입니다. 접안 렌즈는 이미지를 더 확대하며, 이를 위해 이미지를 볼 때 눈과 렌즈 사이의 거리를 조절할 수 있도록 디자인되어 있습니다.
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기름과 물은 어떤방법을 취해도 섞이지 않나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.가장 간단한 방법은 계면활성제를 이용하는 것입니다. 대표적인 것이 비누나 주방세제 등입니다.그리고 말씀하신 분자단위로 흔들릴 정도로 힘을 가해 섞어도 가능합니다. 블랜더 등을 통해 물과 기름을 섞어 줄 수 있는데요, 대표적인 것이 마요네즈입니다. 하지만 이 경우 시간이 많이 경과하면 다시 나뉘게 됩니다.오히려 고압에서 물과 기름을 섞는 것은 일반적으로 쉽지 않습니다. 물과 기름은 서로 다른 밀도와 점성도를 가지기 때문에 높은 압력에서 섞이기 어렵습니다.
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백야현상과 극야현상은 왜 일어나는 건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.백야현상과 극야현상은 모두 지구의 자전축이 기울어져 있기 때문에 발생하는 현상입니다.백야현상은 밤에도 해가 뜨지 않고 지평선 아래에서 조금이라도 떠 있어서 지평선 위로 햇빛이 비추어지는 현상입니다. 이는 지구의 자전축이 기울어져 있어서 발생하며, 6월 21일 전후로 발생합니다.극야현상은 백야현상과 반대로 낮에도 해가 떠오르지 않고 지평선 아래에 있어서 햇빛이 비추지 않는 현상입니다. 이는 백야현상과 마찬가지로 지구의 자전축이 기울어져 있어서 발생하며, 12월 21일 전후로 발생합니다.
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길앞잡이라는 곤충은 길을 앞장서주는건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.곤충의 행동적 특징 때문입니다.길앞잡이는 사람이 다가가면 한 몇 발자국 앞으로 날아가는 특징이 있습니다.이러한 행동을 보고 길은 안내해준다고 해서 길앞잡이라는 이름이 붙게되었습니다.
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양자역학은 누가 처음 설명했나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.19세기 중반까지의 실험은 뉴턴의 고전역학으로 설명할 수 있었습니다.그러나, 19세기 후반부터 20세기 초반까지 이루어진 전자, 양성자, 중성자 등의 아원자 입자와 관련된 실험들의 결과는 고전역학으로는 모순이 발생하여 이를 해결하기 위한 새로운 역학 체계가 필요하게 되면서 나온 것이 양자역학입니다.양자역학의 초기 개념은 20세기 초 물리학자인 막스 플랑크와 알버트 아인슈타인, 니어 보어, 에르윈 쇼빙거 등에 의해 개발되었습니다.실제 예전부터 없었던 것은 아니지만 양자역학 자체는 플랑크의 양자 가설을 계기로 하여 슈뢰딩거, 하이젠베르크, 디랙 등에 의해 만들어진 전적으로 20세기에 이루어진 학문입니다.1900년, 막스 플랑크는 빛의 방출과 흡수에 대한 연구를 통해 에너지가 이산적인 단위로 전달되는 것을 제시하였습니다. 이를 플랑크 상수라는 상수로 표현하였습니다.그 후, 1905년에는 알버트 아인슈타인이 빛의 입자성을 제시하면서 양자 역학의 개념이 더욱 발전하게 되었습니다. 이후, 니어 보어는 수소 원자의 스펙트럼을 설명하며 양자 역학의 발전에 큰 역할을 하였고, 에르윈 쇼빙거는 양자 역학의 수학적인 기반을 구축하면서 양자 역학이 과학계에서 중요한 이론으로 자리 잡게 되었습니다.
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소금쟁이물위에 뜰수있는이유는?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 맞습니다.소금쟁이의 다리 끝에는 기름성분이 분비됩니다. 게다가 소금쟁이의 무게가 아주 가볍기도 합니다.소금쟁이의 무게가 지극히 가볍게 하여 부력을 줄이고, 6개의 다리는 넓게 펼칠 수 있는데, 넓게 뻗고 있는 6개의 다리는 가벼운 체중을 더 분산시켜 물의 표면에 미치는 압력을 극소화하고 있습니다.이 때문에 물의 표면장력보다 약한 압력에 기름기까지 더해져 물에 자유롭게 떠 있을 수 있는 것입니다.
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