Q. 몸에 열이나면 손발이 차가워지는 과학적 원리가 뭔가요??
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.손과 발이 차가워지는 현상은 몸에 열이 옮겨가는 과정에서 발생하는 현상으로, 허혈 혹은 혈액 순환의 영향을 받습니다. 이를 "체온 조절 메커니즘"이라고 합니다.우리 몸은 항상 일정한 체온을 유지하기 위해 노력합니다. 몸이 과열되면 열을 발산하기 위해 체온을 조절하고, 몸이 과하게 식으면 열을 유지하기 위해 체온을 유지하는 메커니즘이 작동합니다.체온 조절 메커니즘 중 하나는 혈액 순환입니다. 몸의 중심부에 위치한 내장들은 항상 일정한 온도를 유지해야 하기 때문에 더 많은 혈액을 필요로 합니다. 따라서, 열이 발생하면 혈액은 중심부로 우선적으로 이동하여 열을 전달합니다. 이로 인해 손과 발에 도달하는 혈액의 양이 감소하고, 그 결과로 손과 발이 차가워집니다.또한, 혈관의 혈액 흐름을 조절하는 작은 혈관인 혈관 수축도 역할을 합니다. 열이 발생하면 혈관이 수축하여 혈액의 흐름을 조절하고, 이로 인해 손과 발에 도달하는 혈액의 양이 감소합니다.
Q. 종을 치면 진동이 멀리까지 퍼지는 원리는?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.종을 치면 진동이 멀리까지 퍼지는 원리는 기계 파동의 원리에 따라 설명됩니다. 종을 칠 때, 손 또는 도구로 종을 흔들어주면 종의 형태와 재질에 의해 진동이 발생합니다.먼저, 종을 칠 때 발생하는 충격은 종의 형태와 재질에 의해 파동으로 전달되어 진동을 일으킵니다. 이러한 진동은 종의 전체적인 구조를 통해 전파됩니다. 종의 형태와 재질에 따라 진동이 특정 주파수와 진폭으로 발생하며, 이는 종의 음의 높이와 크기에 영향을 줍니다.진동이 발생한 종의 구조에서 파동은 공기나 다른 매질을 통해 전파됩니다. 공기 분자들이 진동에 따라 압축과 이완하는 과정을 반복하면서 파동이 전파됩니다. 이러한 파동은 공기 분자들 사이의 역력과 압력의 변화로써 멀리까지 전파됩니다. 진동 파동은 공기 분자들의 운동에너지를 전달하면서 소리로 인식되는 것입니다.
지구과학·천문우주
Q. 천문학적인 요소들이 지구의 기후 변화에도 영향을 주고 있나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.지구의 기후 변화에는 지구 내부와 외부의 다양한 요소가 영향을 줍니다. 주로 알려진 영향 요소는 지구 내부의 활동과 인간 활동입니다. 그러나 천문학적인 요소들도 지구의 기후에 일부 영향을 미칠 수 있습니다.예를 들어, 태양의 활동은 지구의 기후에 영향을 줄 수 있습니다. 태양 플레어, 태양 흑점, 태양풍 등의 현상은 대기의 화학 조성이나 온도 분포를 변화시킬 수 있습니다. 또한, 지구와 달의 상호작용도 기후 변화에 영향을 미칠 수 있습니다. 달의 조력은 해일과 조석의 변화를 일으킬 수 있으며, 이는 일부 지역의 기후에 영향을 줄 수 있습니다.그러나 천문학적인 요소들이 지구의 기후 변화에 미치는 영향은 상대적으로 작습니다. 대부분의 기후 변화는 지구 내부와 인간 활동에 의해 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 요소들이 상호작용하여 복잡한 기후 시스템을 형성하고 있으며, 이를 이해하고 예측하기 위해 여러 연구가 진행되고 있습니다
지구과학·천문우주
Q. 지구는 5대양 7대륙이 맞나요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.네, 일반적으로 지구는 5대양과 7대륙으로 구분됩니다.5대양은 대서양, 인도양, 태평양, 남극양, 북극양으로 구성됩니다. 이들 대양은 지구의 표면을 거의 전부 차지하고 있는 큰 해역입니다.7대륙은 아프리카, 아시아, 유럽, 북아메리카, 남아메리카, 오세아니아, 남극으로 구성됩니다. 이들 대륙은 지구의 대지 표면을 구성하고 있으며, 각각 독특한 지리적, 문화적 특징을 가지고 있습니다.
Q. 우리가 사용하는 시간 그중 작은 단위 초는 무엇을 기반으로 초를 만들었을까요?
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.시간의 단위 중 초는 초시계에 기반하여 만들어졌습니다. 초시계는 시간을 정확하게 측정하기 위해 개발된 장치로, 진동하는 파장이 규칙적인 특성을 가진 원자나 분자 등을 이용하여 시간을 측정합니다.초시계에서는 일반적으로 원자나 분자의 진동 주기를 기준으로 초를 정의합니다. 예를 들어, 세슘 원자 시계는 세슘-133 원자의 특정 진동 주기를 사용하여 초를 정확하게 측정합니다. 이러한 원자나 분자의 진동 주기를 기준으로 초를 정의함으로써, 매우 정확하고 일관된 초를 얻을 수 있습니다.
Q. 신체의 수분의 양이 궁금합니다
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.인체의 수분 함량은 다양한 요인에 따라 다르며, 개인의 신체 조성, 건강 상태, 환경 조건 등에 영향을 받습니다. 일반적으로 성인 남성의 신체 수분 함량은 약 60% ~ 65%, 성인 여성의 경우 약 50% ~ 60%로 알려져 있습니다. 수분은 주로 세포 내부, 세포 외부의 조직과 혈액 등에서 발견됩니다. 세포 내부의 수분은 세포액으로 구성되어 있고, 세포 외부의 수분은 조직액, 혈액 및 체액으로 구성됩니다.그러나 몸무게 자체로 신체의 수분 함량을 측정하기는 어렵습니다. 신체 내부의 수분은 조직 수분, 혈액, 소화 과정에서의 수분 등으로 구성되어 있으며, 이들은 각각 다른 비율과 양을 가지기 때문입니다
Q. 근육에 존재 하는 수분의 형태
안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.근육은 수분을 포함한 다양한 세포 구성 요소로 이루어져 있습니다. 수분은 근육 내의 세포 내부와 주변 조직에서 중요한 역할을 합니다.근육 세포 자체에는 물이 존재하며, 세포 안에 있는 세포액은 수분과 미네랄, 단백질, 탄수화물 등을 포함합니다. 이러한 세포액은 근육 세포의 기능에 필수적이며, 세포의 구조적 안정성과 대사 활동에 영향을 줍니다.또한, 근육 주변에는 혈관이 풍부하게 분포되어 있습니다. 혈관을 통해 신진 대사에 필요한 영양소와 산소가 공급되며, 동시에 노폐물과 이산화탄소가 제거됩니다. 이 과정에서도 수분은 혈액을 통해 근육에 공급되고 근육 조직 내에서 사용됩니다.