산호는 동물인가요,식물인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.산호는 동물입니다.정확하게는 산호는 하나의 동물이 아니라 개미처럼 군체를 이루고 살아가는 동물입니다.산호는 촉수를 가진 아주 작은 동물들이 잔뜩 모인 군체입니다. 모여 있는 하나하나의 작은 동물 개체를 산호 폴립이라 합니다. 산호 폴립을 확대해 보면, 촉수가 바깥을 향해 있어 물속을 떠다니는 플랑크톤을 잡아먹습니다.
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심해어들은 바다 깊은 곳에서 압력으로 인한 통증을 느끼지 않나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.압력에 의한 통증을 느끼지 못하는 것은 아니겠지만, 해당 압력에 충분히 적응하였기 때문에 오히려 심해어에게는 그 압력이 정상압력입니다.예를 들어 일반 어류의 부레는 공기를 담고 있지만 심해어는 부레가 없거나 기름으로 채워져 있으며, 몸에 비어있는 부분이 없을 정도로 가득 차 있어 해당 압력을 고르게 분산하고 견딜 수 있습니다.오히려 심해어가 낮은 수심으로 올라오면 낮아지는 압력을 견디지 못하도 죽는 경우도 많습니다.
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다소 허무맹랑한 얘기를 들었는데..사실인지 궁금하네요
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.아마 꽤 오래전인 지난 2009년 미국에서 나온 통계를 보고 그런 말씀을 하셨을 수 있습니다.답을 먼저 드리면, 남자가 확율이 높다기 보다 벼락맞은 남자가 더 많다는 게 맞습니다.통계적으로 지난 1995년부터 2008년 사이에 미국에서 낙뢰로 죽은 사람은 총 648명이었는데, 그 중 무려 82%가 남성이었다고 합니다.그런데 원인은 남자의 특성이었는데요, 남자들은 비가 온다고 일을 포기하지 않는다고 합니다. 벼락이 치는 위험한 날씨에도 여성들과 달리 주저하지 않고 밖으로 나간 것이 원인이라고 합니다.어이없는 원인이긴 하지만, 결과적으로는 그 분 말이 맞습니다.
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바다,민물 낚시를 좋아 하는데..물고기들도 코가 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 물고기도 코를 가지고 있습니다. 그것도 2쌍, 총 4개의 콧구멍을 갖고 있습니다.이것을 전비공, 후비공이라고 부릅니다.하지만 우리가 사람이나 다른 동물에서 알고 있는 것과 달리 코가 입으로는 통하지는 않습니다. 다만, 전비공과 후비공은 터널처럼 연결되어 있어 여기를 지나가는 바닷물에 녹아있는 냄새를 느끼고 있다고 합니다.
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은행나무는 침엽수에 속하나요? 아니면 활엽수인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.사실 은행나무의 잎만 보면 우리가 알고 있는 활엽수의 특징을 보입니다.그러나 면밀히 따지면 은행나무는 침엽수도 활엽수도 아닙니다. 그럼에도 꼭 집어 넣어야 한다면 침엽수에 가깝습니다.그리고 참고로 침엽수와 활엽수는 생물학적 분류 용어는 아닙니다. 그냥 습관적으로 쉽게 부르기 위한용어입니다.생물학적으로 본다면 침엽수는 씨가 겉으로 드러나는 나자식물의 구과종류에 속하는 나무를 이르는 말입니다. 그리고 활엽수는 파자식물의 쌍자엽식물 중 풀이 아닌 나무를 지칭하는 말입니다.그런데 은행나무를 보면 나자식물에 속하는 나무로 나자식물은 침엽수이기 때문에 침엽수에 속한다는 것입니다.한가지 더 말씀 드리면 일부 활엽수 중에서도 침엽수에 가까운 모양의 잎을 가지는 경우도 있기 때문에 잎의 모양만으로 침엽수와 활엽수의 구분을 결정지을 수는 없습니다.
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식사 속도가 빠르면 살이 빨리 찌게 되나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 식사속도가 빠르면 살이 더 찔 수 있습니다.이유는 포만감을 인지하는데까지 시간이 걸리기 때문입니다.빠른 식사속도는 비만, 당뇨, 심혈관질환, 대사증후군 등의 문제를 유발할 수 있는데요, 아퍼 말씀 드렸 듯 식사속도가 빠르면 포만감을 느끼지 못해 열량 섭취량을 늘리면서 더 살이 찌게 되는 것입니다.
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보청기를 끼면 내 주변의 모든 소리 때문에요
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.이미 제품화되어 출시되어 있습니다.최근에는 꼭 리모컨 뿐만 아니라 스마트폰 앱을 통해 보청기를 제어하기도 합니다.아마 보청기의 제조사에 문의를 하시면 금방 확인이 가능하실겁니다.
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1년이 365일로 딱 떨어지지 않는 걸 알아낸 사람이 누구인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.최초로 공전주기를 측정한 사람은 독일의 수학자, 천문학자, 점성술사이자 17세기 천문학 혁명의 중심, '요한네스 케플러'입니다.그는 태양계 행성들의 궤도를 연구하면서 각 행성의 공전주기를 계산하였습니다.유명한 케플러의 행성운동법칙은 행성의 운동에 대한 세 개의 물리학 법칙이죠.
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피라미드는 어떻게 그렇게 높이 쌓을 수가 있었을까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.피라미드 건축은 대개 석재 블록을 쌓아 올리는 방식으로 이루어졌습니다.먼저, 건축 지역 주변에서 돌을 채취했으며, 이후 그 돌을 원하는 크기로 가공하고, 평평하게 다듬어서 건설에 사용했습니다.이러한 돌들은 인접한 층에 쌓이는 방식으로 조각되어 건축됩니다. 층이 하나 쌓일 때마다, 모서리에 가장 큰 돌들이 놓이고, 이후 작은 돌들이 중앙에 채워졌습니다.물론 여기에는 기술과 함께 상당한 노동력이 투입된 것으로 추측하고 있습니다.
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해안가 근처에서 지진이 발생하면 왜 쓰나미가 생기는건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.이미 말씀하신 지진이 원인입니다.쓰나미가 일어나는 가장 큰 원인은 해저지진입니다.진원지가 해저에 있는 지진이 일어날 때 쓰나미도 발생하게 되는데, 또 해안 지역이나 해저에서 산사태가 일어나거나 해저 화산 활동이 있을 때 혹은 해양 운석이 낙하할 때에도 쓰나미가 발생할 수 있습니다.지진이 일어나기 전, 지각판의 경계는 한 판이 다른 판의 밑에 들어가 있는 섭입 상태를 띠고 있습니다.그러다 압박을 받으면 지각판이 느리게 뒤틀리며 융기하게 되는데 이후 점착영역이 파열되고 지각판이 미끄러지면서 지반은 가라앉게 되죠. 또 상부 판과 하부 판의 점착 영역이 파열되면서 지진에너지가 방출됩니다.이 과정에서 발생한 위치에너지가 물에 전달되면 지진해일이 발생하게 되는데 이 지진해일이 바로 쓰나미입니다.
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