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안녕하세요. 이충흔 전문가입니다.

안녕하세요. 이충흔 전문가입니다.

이충흔 전문가
NAMSUNG HS
지구과학·천문우주
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Q.  겨울에 북서풍 여름에 남동풍이 부는 이유?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.겨울과 여름에 바람이 다른 방향에서 부는 이유는 지구의 기후와 기상 현상과 관련이 있습니다. 여름과 겨울에 부는 바람의 방향은 다음과 같이 설명됩니다.여름 (남동풍): 여름에는 한반도 주변의 온도가 높아지고 남태평양 지역은 바다로 둘러싸여 있습니다. 이로 인해 한반도 위에 저기압이 형성되고 북태평양 지역은 고기압이 형성됩니다. 고기압에서 저기압으로 바람이 흐르기 때문에 여름에는 남동풍이 불게 됩니다.겨울 (북서풍): 겨울에는 북서쪽의 찬공기가 유입되어 한반도 주변이 추워집니다. 동시에 북태평양 지역은 건조하고 한랭한 기단인 시베리아 기단이 영향을 미칩니다. 이러한 기단의 세력 변화는 햇빛의 양에 의해 결정됩니다. 겨울에는 햇빛의 양이 줄어들어 북극 지역이 더 차가워집니다. 반면 여름에는 북극 지대가 따뜻해지면서 남태평양 기단의 세력이 약해집니다.따라서, 기온, 기압, 태양의 위치 등이 바람의 방향을 결정하는 중요한 요소입니다. 이러한 기상 현상은 지구의 자전과 공전, 기후 변화와 관련이 있으며, 지역적인 특성에 따라 다양한 바람의 방향이 나타납니다.
생물·생명
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Q.  심해에 사는 생물들은 왜 크기가 큰 건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.심해의 환경은 다른 지역과는 매우 다릅니다. 여기 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다.수압: 심해의 수압은 해수면의 수압보다 1,000배 이상 높습니다. 이런 강한 압력에 견디기 위해 생물들은 큰 몸집을 유지합니다. 큰 몸집을 가지면 몸의 밀도가 높아져 압력에 더 잘 견딜 수 있습니다.어둠과 빛의 부재: 심해는 깊어질수록 햇빛이 흡수되어 어두워집니다. 대략 1,500~2,000m 정도까지 내려가면 거의 완전한 암흑이 됩니다. 이런 환경에서 생물들은 각자의 방향에 맞게 진화했습니다. 그 결과 해괴망측한 모습으로 진화한 생물들이 많습니다.
물리
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Q.  도파민이라는 물질이 신체에서 어떤 역할을 하나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.도파민 (dopamine)은 뇌신경 세포의 흥분을 전달하는 역할을 하는 신경전달물질입니다. 이 물질은 사람의 기분을 좋게 만들어주며 "행복 호르몬"으로도 불립니다. 도파민은 다양한 기능을 수행하며 중추 신경계에서 신경전달물질과 호르몬으로 작용합니다 .도파민의 주요 역할은 다음과 같습니다:보상과 동기 부여: 도파민은 보상에 대한 예측과 그 예측의 성공 여부에 기여합니다. 쾌락을 경험하거나 목표를 달성할 때 분비되어 긍정적인 피드백 루프를 형성하여 즐거운 경험을 이끌어냅니다.운동 조절: 도파민은 기저핵 등에서 운동을 정밀하게 조정하는데 필요합니다.학습과 강화: 도파민은 새로운 동작을 습득하고 어떤 행동을 할지 선택하는 데 중요한 역할을 합니다.또한, 도파민은 다양한 질병과 상태와 관련이 있습니다. 예를 들면 파킨슨병, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 투렛증후군, 조현병, 양극성 장애, 중독 등이 있습니다 . 도파민은 중추 신경계에서 중요한 역할을 수행하며, 그 기능에 이상이 발생하면 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.
전기·전자
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Q.  동전과 선인장은 전자파를 막아주나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.선인장은 일반적으로 전자파를 차단해주지 않습니다. 전자파는 전기장이나 자기장으로 인해 발생하는 파동 현상으로, 선인장이나 다른 식물들은 전자파를 차단하는 특별한 능력을 갖고 있지 않습니다. 전자파 차단을 위해서는 전자기파 차폐 물질이나 적절한 장치들이 사용되어야 합니다 .국립전파연구원에서 다양한 실험을 통해 발표한 바에 따르면, 숯, 선인장 등은 전자파를 줄이거나 차단하는 효과가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 전자파는 물리적인 특성상 거리에 따라 급격히 감소하게 되므로, 숯이나 선인장 보다는 안전거리 (약 30 cm)를 준수하는 것이 전자파 영향을 줄이는데 가장 효과적이라고 합니다 .따라서, 선인장은 전자파 차단에는 효과가 없으며, 전자기파 차폐를 위해서는 다른 방법이 필요합니다.
지구과학·천문우주
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Q.  밤하늘에서 가장 밝게 빛나는 별은 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.밤하늘을 보면 유난히 밝은 별이 보입니다. 눈으로 보이는 가장 밝은 별은 시리우스 (Sirius)입니다. 시리우스는 겨울철 우리나라에서 남쪽 하늘에서 뚜렷하게 볼 수 있는 대표적인 별 중 하나입니다. 이 별은 약 -1.46등급으로, 별의 밝기를 나타내는 등급 체계에서는 가장 높은 등급을 가지고 있습니다. 또한, 시리우스는 바로 우리 태양계에서 가장 가까운 별 중 하나이기도 합니다. 따라서 밤하늘에서 가장 눈에 띄는 밝은 별 중 하나로 입니다.
지구과학·천문우주
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Q.  계절마다 일출일몰시간이 다른이유가 뭔가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.계절마다 일출시간과 일몰시간이 다른 이유는 지구의 축 기울기와 공전 궤도 때문입니다. 지구의 자전축은 대략 23.5도 각도로 기울어진 상태에서 하루에 한 바퀴씩 자전을 하기 때문이에요. 이러한 기울기로 인해 지구가 공전하는 동안 태양광선은 지구의 표면에 도달할 때 각기 다른 각도로 비춰지게 됩니다. 여름에는 태양의 고도가 높아서 일출이 빨라지고, 겨울에는 태양의 고도가 낮아져서 일출이 늦어지고 일몰이 빨라집니다. 이러한 변화로 인해 낮과 밤의 길이도 계절에 따라 다르게 나타나죠. 여름에는 해가 남쪽 하늘 높이 떠서 지는 반면, 겨울에는 낮게 뜨는 것도 이 때문입니다. 실제로는 약간 차이가 있지만, 여름에는 일출 시각이 비교적 일정하고 일몰 시각이 늦어져 하지를 기점으로 낮의 길이가 가장 길어지며, 겨울에는 해가 지는 시각에 큰 차이가 없고 해 뜨는 시각이 늦어져 동지 때 낮이 가장 짧아집니다. 일출이 가장 빠른 달의 시각과 가장 느린 달의 시각은 약 2시간 30분의 차이를 보입니다.
전기·전자
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Q.  태양열 발전기로 시골에서 전기공급이 가능한가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.태양열 발전기를 사용하여 시골 지역에서 전기를 공급하는 것이 가능합니다. 아래는 태양열 발전기를 설치하여 시골에서 전기를 공급하는 방법과 이점에 대한 설명입니다.태양열 발전기 설치: 시골 주택의 지붕이나 주차장 지붕에 태양열 패널을 설치할 수 있습니다. 이 패널은 태양 에너지를 수집하여 전기로 변환합니다.전기 요금 절약 효과: 가정용 태양광 발전기를 설치하면 전기 요금을 80% ~ 90%까지 절약할 수 있습니다. 주택에서 생산된 태양광 전기를 우선적으로 사용하고, 부족한 경우 한전 전기를 보충하여 사용합니다. 남은 잉여 태양광 전기는 한전에 역송전되어 저축됩니다.환경 친화적: 태양광 발전은 친환경 에너지로, 태양 에너지를 활용하여 전기를 생산합니다. 이는 환경 보호에 도움이 됩니다.정부 보조금: 정부와 지자체에서 태양광 발전기 설치를 지원하는 보조금이 있습니다. 단독주택에 설치되는 가정용 태양광은 정부보조금 및 지자체보조금을 받아 저렴한 비용으로 설치할 수 있습니다.시골 지역에서도 태양열 발전기를 통해 전기를 공급할 수 있으며, 이는 환경과 경제적인 측면에서 매우 유리한 선택입니다.
생물·생명
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Q.  우리나라 가마우지는 왜 수달에게 잡아먹히지 않아요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우리나라 가마우지는 수달에게 잡아먹히지 않는 이유는 몇 가지가 있습니다.수달의 행동: 수달은 주로 물에서 생활하며, 물고기와 같은 수중 생물을 주로 먹습니다. 그들은 물 속에서 빠르게 움직이고 민첩하게 사냥을 합니다. 따라서 물 속에서 가마우지를 만나는 경우가 드뭅니다.가마우지의 특성: 가마우지는 비교적 작은 크기를 가지며, 물고기와 같은 물 속 생물을 먹습니다. 그러나 가마우지는 수달보다 더 민첩하지 않으며, 수달의 빠른 움직임과 민첩한 사냥 기술로 인해 잡아먹히지 않습니다.또한, 가마우지는 수달과 함께 같은 생태계에서 살고 있기 때문에 상호작용을 통해 서로를 알아차릴 수 있습니다. 이러한 상호작용은 먹이 사슬과 생태계의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다.
전기·전자
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Q.  전자는 부피가 있는것인가요??
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.전자는 부피가 있는 입자입니다. 전자는 원자의 구성 요소로, 음전하를 가지고 있으며 매우 작은 질량을 가지고 있습니다. 이들은 원자핵 주변에서 움직이는데, 그 움직임은 전기적인 힘에 의해 결정됩니다. 전자는 양자역학의 관점에서도 중요한 역할을 합니다. 이러한 부피가 있는 입자들은 우리 주변에서 많은 기술과 현상에 영향을 미치며, 전자기장, 전기 회로, 전자기파, 전자기장으로 인한 상호작용 등에 관여합니다.
지구과학·천문우주
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Q.  최근에 우주의 나이가 변경되었다는 소문이 있는데 사실인가요??
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.최근 제임스 웹 우주 망원경의 관측 데이터를 통해 우주의 나이가 138억 년이 아닌 270억 년일 수 있다는 흥미로운 가설이 제기되었습니다. 이 가설은 두 가지 방법으로 설명될 수 있습니다.빠른 성장: 초기 우주에서는 별과 은하, 블랙홀의 성장 속도가 지금보다 훨씬 빨랐을 수 있습니다. 이로 인해 먼 과거 초기 우주에서 별과 은하가 더 빨리 성숙했을 가능성이 있습니다.더 긴 우주의 나이: 현재 거의 모든 천문학자들이 우주가 138억 년 전부터 시작되었다고 생각합니다. 그러나 만약 빅뱅이 이보다 훨씬 더 일찍 발생했다면? 최근 연구에서는 우주의 나이가 270억 년일 수 있다는 가설을 제시하고 있습니다.이러한 연구 결과는 기존의 우주학 모델을 도전하며, 더 깊은 이해를 위해 논의되고 있습니다. 하지만 여전히 우주의 정확한 나이를 알아내는 것은 쉽지 않은 과제입니다.
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