빛의 반사를 이용한 발명품은 뭐가 있을까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.1. 거울: 빛을 반사하여 이미지를 보여주는 거울은 가장 기본적인 빛의 반사를 이용한 발명품입니다.2. 광학 렌즈: 빛을 반사하거나 굴절시켜 이미지를 확대하거나 축소하는 렌즈는 많은 광학 기기에서 사용됩니다.3. 태양광 발전 시스템: 태양광 패널은 태양의 빛을 반사하여 전기 에너지로 변환하는 시스템입니다.
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우주에서 대소변은 어떻게 처리하나요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.일반적으로 사용되는 방법은 대소변을 집게나 진공 시스템을 통해 수집하고, 그 후에는 적절한 처리 시스템을 통해 처리됩니다. 이 처리 시스템은 일반적으로 대소변을 증발시키거나, 살균하여 물로 변환하는 등의 방법을 사용합니다. 이렇게 처리된 대소변은 우주선이나 우주 정거장에서 재활용되거나, 우주 외부로 배출되기도 합니다.
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자석의 자기장을 지나는 나침반
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.자석의 자기장은 N극에서 S극으로 향하는 방향을 가지고 있습니다. 이는 자석의 자기장이 자기력선을 따라 흐르기 때문입니다. 나침반은 자석의 자기장을 감지하여 자기장의 방향을 가리키는데, 이때 나침반의 자침은 자기장의 방향과 반대로 향하게 됩니다. 이는 자기장이 나침반의 자기장에 의해 반대로 작용하기 때문입니다. 따라서 나침반의 자침은 N극에서 S극으로 향하게 됩니다.
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생수통을 교체할때 보면 뚜껑근처에서 작은 물방울이 생기는데요 왜 발생하는걸까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.공기 중의 수증기가 물체의 표면과 접촉하여 응축되는 현상입니다. 생수통은 실온에서 보관되기 때문에 주변 공기의 습도와 온도 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다. 특히, 생수통을 교체할 때는 실내와 실외의 온도 차이가 크기 때문에 이슬 현상이 발생할 수 있습니다.
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사마귀에게 물리면 어떻게 해야 할까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.사마귀의 이빨이나 다리가시로 인해 상처가 생길 수 있으며, 이로 인해 감염이 발생할 수 있습니다. 감염은 붓기, 통증, 열감 등의 증상을 유발할 수 있습니다.사마귀는 독성을 가지고 있지 않지만, 사마귀의 이빨에는 세균이나 다른 병원체가 존재할 수 있습니다. 이로 인해 상처에 감염이 생길 수 있으며, 감염이 심각한 경우 합병증이 발생할 수도 있습니다.
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같은 힘으로 더 큰 힘을 발휘할 수 있는 도르래의 과학적인 원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.도르래의 작동 원리는 지지점의 원리에 따라 설명됩니다. 지지점의 원리는 "지지점에서 작용하는 힘과 그 힘에 의해 발생하는 움직임은 서로 반대 방향이지만 크기는 같다"는 원리입니다. 즉, 작은 힘을 가하는 사람이 로프를 당기면, 지지점에서는 그와 반대 방향으로 같은 크기의 힘이 발생하게 됩니다. 이로 인해 물체는 더 큰 힘으로 들어올라가거나 움직이게 되는 것입니다
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끓였던물을 다시 또 끓이면 안되는 이유가 뭘까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.끓인 물을 또 다시 끓이면 미생물의 번식 가능성이 높아집니다. 끓는 과정에서 미생물이 죽을 수 있지만, 끓인 물을 다시 끓이면 새로운 미생물이 번식할 수 있는 환경을 제공하게 됩니다. 이는 식중독의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
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비빔면을 삶은후에 찬물에 씻을때 하얀색 같은것이 보이는데 왜 생길까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.비빔면을 먹기 위해 면을 삶은 후 찬물에 씻을 때 보이는 하얀색 가루는 실제로는 전분입니다. 면의 표면에 있는 전분은 면의 품질을 유지하고 면을 부드럽게 만들기 위해 사용되는 첨가물입니다.
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북극점도 빙하로 된 땅에 있나요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.북극점은 빙하로 된 땅이 아닙니다. 북극점은 지구의 북쪽 끝에 위치한 지점으로, 바다 위에 있는 빙판 위에 형성되어 있습니다. 이 빙판은 주로 해빙이라고 불리며, 물 위에 얼어있는 얼음으로 이루어져 있습니다.
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k9자주포의 포탄을 개발하여 사거리가 50% 늘어난다고 합니다.
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.포탄의 발사체 형태를 개선하여 공기 저항을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 뾰족한 형태의 포탄을 사용하거나, 날개나 안정자를 추가하여 포탄의 안정성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 포탄이 더 멀리 날아갈 수 있습니다. 포탄의 탄두를 개선하여 더 멀리까지 효과를 발휘할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 더 강력한 폭발물을 사용하거나, 효율적인 파편 분산을 위한 설계 개선을 할 수 있습니다.
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