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안녕하세요. 옥성민 전문가입니다.

안녕하세요. 옥성민 전문가입니다.

옥성민 전문가
(주)록시스
Q.  암흑에너지의 질량은 어떻게 나온 수치인지 궁금합니다.
안녕하세요. 옥성민 과학전문가입니다.암흑에너지 밀도 측정은 특히 초신성, 우주 마이크로파 연구를 통해 우주의 대규모 구조를 관찰함으로써 도출됩니다.이 측정이 수행되는 방법에 대한 개요는 다음과 같습니다.초신성 관측: 암흑 에너지 밀도를 측정하는 주요 방법 중 하나는 멀리 있는 초신성을 관찰하는 것입니다. 초신성은 거대한 별이 수명주기의 마지막에 도달할 때 발생하는 매우 밝은 폭발입니다. 특히 Ia형 초신성은 일정한 최고 광도를 갖기 때문에 "표준촛불"로 사용됩니다. 천문학자들은 먼 곳에 있는 Ia형 초신성의 겉보기 밝기와 적색편이를 측정함으로써 우주 역사의 다양한 지점에서 우주의 팽창 속도를 결정할 수 있습니다.우주 마이크로파 배경(CMB) 복사: 우주 마이크로파 배경 복사는 빅뱅의 잔광이며 우주 초기 상태의 스냅샷을 제공합니다. 하늘 전체에 걸친 CMB 온도의 작은 변동은 우주의 구성과 진화에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 이러한 변동과 통계적 특성을 분석함으로써 과학자들은 암흑 에너지의 존재를 포함하여 우주의 전체 밀도와 구성을 추론할 수 있습니다.은하 군집화: 또 다른 방법은 우주 내 은하의 대규모 분포와 군집을 연구하는 것입니다. 암흑에너지는 은하단과 같은 구조가 우주 시간에 걸쳐 형성되고 성장하는 속도에 영향을 미칩니다. 천문학자들은 은하의 분포와 클러스터링 패턴을 분석함으로써 우주에 존재하는 암흑 에너지의 양을 추론할 수 있습니다.10^−27 kg/m3^33으로 측정된 암흑 에너지 밀도는 이러한 관찰과 분석을 기반으로 한 현재의 최선의 추정치를 나타냅니다. 그러나 암흑 에너지는 여전히 우주에서 가장 신비하고 잘 이해되지 않는 구성 요소 중 하나로 남아 있으며, 암흑 에너지의 본질과 특성에 대한 이해를 향상시키기 위한 지속적인 연구가 진행되고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.답변이 도움이 되길 바랍니다.
Q.  밤하늘을 보면 컴컴한 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 옥성민 과학전문가입니다.햇빛이 없다는 것만으로는 밤에 하늘이 어둡게 보이는 이유를 설명할 수 없다는 말씀이 맞습니다. 밤에 어두운 하늘이 나타나는 현상은 주로 지구의 자전과 태양에 대한 상대적인 위치에 기인합니다.낮 동안 태양이 지평선 위에 있을 때 햇빛은 특히 분자와 작은 입자에 의해 지구 대기에 산란됩니다. 이러한 산란 현상은 레일리 산란으로 알려져 있으며, 주로 더 짧은(파란색) 빛의 파장에 영향을 미쳐 하늘이 파랗게 보이게 됩니다.밤에는 태양이 수평선 아래에 있을 때 대기를 밝게 하는 직사광선이 없습니다. 그러나 단지 햇빛이 없다면 하늘은 여전히 ​​별빛과 다른 천체 광원에 의해 다소 비춰질 수 있습니다.그러면 왜 하늘이 대신 어두워 보이는 걸까요?중요한 요인은 지구의 대기가 모든 방향에서 균일하지 않다는 것입니다. 낮에는 햇빛이 태양 방향에서 대기를 비추고, 이 산란된 빛이 하늘을 푸른색으로 채웁니다. 그러나 밤에는 태양이 지구 반대편에 있을 때 햇빛을 산란시키는 대기의 일부가 그림자에 가려져 있고 이를 비추는 강력한 광원이 없습니다.또한 지구가 회전함에 따라 대기의 다양한 부분이 지구의 그림자 속으로 이동하여 산란되는 빛의 양이 더욱 줄어듭니다. 이 효과는 햇빛에 비해 별빛의 상대적인 어두움과 결합되어 밤하늘이 어둡게 보이는 결과를 낳습니다.그러나 하늘이 우리 눈에 어둡게 보이더라도 빛이 전혀 없는 것은 아닙니다. 별빛, 달빛, 인간 활동으로 인한 빛 공해 등 밤에는 여전히 희미한 빛의 근원이 있습니다. 인공 광원에서 멀리 떨어진 극도로 어두운 장소답변이 도움이되길 바랍니다.
Q.  당료가 예전에는 소갈병으로 불린 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 옥성민 과학전문가입니다.오늘날 우리가 당뇨병으로 인식하고 있는 질병을 설명하기 위해 조선 시대에 사용된 "소갈병"이라는 용어는 매우 흥미롭습니다. "소갈"(소갈)은 질병의 특징인 빈번하고 많은 소변을 의미하고, "병"(병)은 질병 또는 질환을 의미합니다. 그래서 '소갈병'은 본질적으로 '배뇨병'으로 번역됩니다. 고대에는 현대에 비해 질병에 대한 의학지식과 이해가 제한되어 있었습니다. 당뇨병과 관련된 잦은 배뇨, 과도한 갈증 등의 증상이 관찰되어 '소갈병'으로 분류되었을 가능성이 높습니다."당료"라는 용어는 당뇨병과 관련이 덜 일반적이지만 한국 의학 역사에서는 사용되어 왔습니다. "당료"는 일반적으로 설탕이나 단맛과 관련된 상태를 말합니다. 조선시대 당뇨병을 '소갈병'이나 '당료'라고 표현한 정확한 이유는 아직 완전히 문서화되어 있지는 않지만, 당시 관찰 가능한 질병의 증상과 인식된 특성을 반영한 것으로 보인다.답변이 도움이 되길 바랍니다.
Q.  자석에 N극과 S극이 표기되어 있지 않은 경우 극을 확인하는 방법이 있을까요?
안녕하세요. 옥성민 과학전문가입니다.자석에 전통적인 빨간색(N) 및 파란색(S) 표시가 표시되어 있지 않더라도 자석의 극성을 확인하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 사용할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.나침반: 가장 간단한 방법 중 하나는 나침반을 사용하는 것입니다. 나침반 바늘은 자석의 자기장선에 맞춰 정렬됩니다. 자석의 극을 가리키는 바늘 끝은 해당 극의 반대 극성입니다. 예를 들어 나침반 바늘의 북쪽 끝이 자석을 가리키면 자석의 끝이 N극이 됩니다.다른 자석: 알려진 극성을 가진 다른 자석이 있는 경우 이를 사용하여 알려지지 않은 자석의 극성을 식별할 수 있습니다. 극이 서로 반발하는 것처럼, 한 자석의 알려진 북극을 알려지지 않은 자석에 가까이 가져가서 반발하면 알려진 자석을 향한 알려지지 않은 자석의 극도 북극이 됩니다. 만약 그들이 끌어당긴다면, 알려지지 않은 자석의 극은 알려진 자석의 극과 반대입니다.답변이 도움이 되길 바랍니다.
Q.  원자력전지를 발명했다고 하는데요. 이에 대해 궁금합니다
안녕하세요. 옥성민 과학전문가입니다.방사성 동위원소 열전 발전기(RTG)라고도 알려진 핵 배터리의 개념은 수십 년 동안 존재해 왔으며 우주 탐사 임무를 포함한 다양한 응용 분야에 사용되었습니다. 이 장치는 동위원소의 자연 방사성 붕괴에서 발생하는 열을 사용하여 열전 과정을 통해 전기를 생산합니다.다음은 원자력 배터리에 관한 몇 가지 주요 사항입니다.방사선 방출: 핵 배터리에는 방사성 동위원소가 사용되지만, 방출되는 방사선 수준은 일반적으로 낮으며 장치 내에 포함되어 있습니다. 방사성 물질은 사람과 환경에 노출되는 것을 방지하기 위해 견고한 방사선 차폐 용기에 캡슐화됩니다.안전성: 원자력 배터리는 안전을 최우선으로 설계되었습니다. 캡슐화 및 차폐는 인간과 환경에 대한 방사선 노출을 최소화합니다. 또한 위험을 최소화하기 위해 이러한 장치의 설계, 제조 및 사용에 엄격한 안전 표준 및 규정이 적용됩니다.장수명: 핵전지의 장점 중 하나는 긴 수명입니다. 사용되는 특정 동위원소에 따라 핵 배터리는 재충전이나 태양광 발전과 같은 외부 에너지원 없이 수십 년 동안 지속적인 전력을 공급할 수 있습니다.용도: 핵 배터리는 심우주 탐사선, 원격 과학 기기, 심장박동기 등 장기적이고 안정적인 전원이 필요한 다양한 응용 분야에 사용되었습니다. 특히 태양광 발전이 비실용적이거나 신뢰할 수 없는 환경(예: 심우주 또는 지구상의 극한 환경)에서 유용합니다.비용 및 실용성: 원자력 배터리는 고유한 장점을 제공하지만 방사성 물질의 생산 및 취급 비용, 규제 장애물, 원자력 기술에 대한 대중 인식 문제 등의 과제도 안고 있습니다. 결과적으로, 핵 배터리는 일반적으로 장점이 단점보다 더 큰 특수 응용 분야에 사용됩니다.요약하면, 핵전지는 태양 에너지 없이도 장기간 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 실행 가능한 기술입니다. 방사성 물질을 사용하지만 적절한 안전 조치를 취하면 방사선 노출을 최소화할 수 있습니다. 그러나 비용, 규제 및 대중 수용 고려 사항으로 인해 일상적인 응용 분야에서 널리 사용되는 것은 제한될 수 있습니다.답변이 도움이 되길 바랍니다.
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