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안녕하세요. 이충흔 전문가입니다.

안녕하세요. 이충흔 전문가입니다.

이충흔 전문가
NAMSUNG HS
지구과학·천문우주
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Q.  비행기가 지나갈때 고래소리는 왜 나는건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.비행기 창문을 열었을 때 듣는 소리는 유체 역학적인 원리에 기인합니다. 이 소리는 비행기가 고도를 낮추면서 발생하는 현상으로, 유체의 압력 차이 때문에 발생합니다.압력 차이: 비행기가 고도를 낮추면 외부 기압이 증가하게 됩니다. 비행기 창문을 열면 비행기 내부와 외부의 압력 차이가 발생합니다.소리의 전달: 비행기 창문을 열면 외부 공기가 비행기 내부로 흐르게 됩니다. 이 과정에서 공기가 창문 구멍을 통해 들어오면서 소리를 전달합니다.따라서 비행기 창문을 열었을 때 듣는 소리는 압력 차이로 인한 공기의 흐름 때문입니다. 이는 비행기 창문의 특성과 유체 역학적인 원리에 의해 발생하는 현상입니다.
생물·생명
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Q.  뇌는 반복학습이나 학습을 통해 발달하는게 아닌가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.뇌는 반복학습과 학습을 통해 발달하는 자연스러운 현상입니다. 뇌는 유전적, 환경적, 생활 습관 등 다양한 요소에 의해 변화하고 발달합니다.반복학습: 반복적인 학습은 뇌의 신경 회로를 강화시키고 기억력을 향상시킵니다. 예를 들어, 어떤 스킬이나 지식을 반복적으로 연습하면 뇌의 특정 영역이 발달하고 해당 스킬을 더 잘 수행할 수 있게 됩니다.학습: 새로운 지식이나 경험을 통해 뇌는 변화하고 발달합니다. 학습은 뇌의 신경 회로를 형성하고 연결시키는 과정입니다. 새로운 정보를 습득하고 기억하는 능력은 학습을 통해 발달합니다.따라서 학습과 반복학습은 뇌의 발달에 중요한 역할을 합니다. 꾸준한 학습과 반복적인 연습을 통해 뇌를 최적화하고 발전시킬 수 있습니다.
화학
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Q.  노화는 질병인가이 아니면 자연스런 현상인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.노화는 자연스러운 현상입니다. 인간의 몸은 시간이 지남에 따라 변화하고 노화합니다. 이것은 생물학적인 과정으로서, 모든 생명체가 겪는 현상입니다.노화는 여러 가지 요소에 의해 영향을 받습니다. 일반적으로 유전적인 요소, 환경적인 요소, 생활 습관, 영양, 스트레스, 병리학적인 상태 등이 노화에 영향을 미칩니다. 이러한 요소들이 결합하여 우리 몸의 세포들이 노화하고 기능이 감소하는 것입니다.노화는 질병이 아니지만, 노화로 인해 발생하는 질병이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 노화로 인해 면역 기능이 약해지면 감염과 관련된 질병에 노출될 가능성이 높아집니다. 또한 노화로 인해 만성 질환의 발생 가능성도 높아집니다.따라서 노화를 지연시키기 위해 건강한 생활 습관을 유지하고, 영양을 챙기며, 스트레스를 관리하고, 적절한 운동을 하는 것이 중요합니다. 노화는 자연스러운 현상이지만, 건강한 라이프스타일로 노화를 최대한 늦추는 것이 좋습니다.
지구과학·천문우주
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Q.  빙하는 다 녹으면 어떻게 되는 건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.남극의 빙하가 모두 녹는다면 여러 가지 문제가 발생할 것입니다. 이러한 영향들을 살펴보겠습니다.해수면 상승: 남극의 빙하가 녹으면 전 세계 해수면이 상승할 것입니다. 남극의 빙하는 세계의 해수면을 58미터 상승시키기에 충분한 물을 포함하고 있습니다. 이로 인해 연안 지역이 침수되고 도시들이 물에 잠길 것입니다.식량 부족: 남극의 얼음이 녹으면 인간이 먹을 수 있는 물고기의 양이 감소할 것입니다. 물고기는 산란을 위해 온대 해역에서 남극 해역으로 이동하는데, 극지역의 얼음이 녹아 해빙이 없어지면 바다에 서식하는 물고기의 수가 줄어들 것입니다. 이로 인해 세계 식량 공급량이 감소할 가능성이 있습니다.서식지 파괴: 남극의 얼음이 녹음으로 인해 많은 해양 동물의 서식지가 파괴될 것으로 예상됩니다. 얼음으로 뒤덮인 곳을 먹잇감이나 번식장으로 이용하는 동물들은 빙하가 녹으면 먹잇감이나 번식 장소를 잃게 될 것입니다.기후 변화: 남극의 빙하가 다 녹으면 지구의 기후도 크게 변화할 것입니다. 기후 변화로 인한 자연재해가 더욱 심해질 수 있으며, 생태계도 크게 변화할 것입니다.이러한 문제들을 해결하기 위해서는 지구 온난화를 막기 위한 노력이 필요합니다. 우리 모두가 지구 환경을 보호하고 지속 가능한 방향으로 나아가기 위해 노력해야 합니다.
지구과학·천문우주
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Q.  달에 가기 위해서는 어떤 노력을 해야 하나요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우주 탐사를 위해 달에 가기 위해서는 많은 노력과 기술이 필요합니다. 달에 가기 위한 주요 단계와 노력은 다음과 같습니다.로켓 발사: 달로 가기 위해서는 먼저 로켓을 발사해야 합니다. 로켓은 달로 향하는 우주선을 운반하고, 지구의 중력을 빠져나가게 해줍니다.달로의 궤도 진입: 로켓이 달로 향하는 동안 달의 궤도에 진입해야 합니다. 이 단계에서는 로켓 엔진을 사용하여 궤도를 조절합니다.달 착륙: 달에 도착하면 착륙을 해야 합니다. 착륙은 정확한 계획과 제어가 필요한 단계입니다.달 탐사: 달에 도착한 후에는 탐사 장비를 사용하여 달의 지형, 지질학, 환경 등을 연구합니다.이러한 단계를 거쳐 달에 가는 노력은 우주 탐사의 중요한 부분입니다. 달 탐사는 과학적 발전과 우주 개발에 큰 의미를 가지며, 미래에는 달에서의 인류 활동이 더욱 활발해질 것으로 기대됩니다.
생물·생명
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Q.  의약품중 캡슐의 소재가 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.의약품 캡슐은 다양한 소재로 만들어집니다. 주로 두 가지 유형의 캡슐이 사용되는데요.경질캡슐 (Hard Gelatin Capsules): 경질캡슐은 젤라틴으로 만들어집니다. 젤라틴은 동물의 결합조직에서 추출되며, 투명하고 유연한 속성을 가지고 있습니다.경질캡슐은 일반적으로 알약이나 분말을 담는 데 사용됩니다.연질캡슐 (Soft Gelatin Capsules): 연질캡슐은 셀룰로오스나 하이드록시프로필 메틸셀룰로오스 (HPMC)와 같은 식물성 소재로 만들어집니다. 연질캡슐은 보통 액체나 유화된 형태의 약물을 담는 데 사용됩니다. 비건 및 채식주의자에게 적합한 선택입니다.이러한 캡슐은 의약품을 편리하게 복용할 수 있도록 도와주며, 각각의 소재는 특정 용도에 맞게 선택됩니다.
지구과학·천문우주
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Q.  우리나라에는 섬들이 많이있는데 섬은어떻게만들어진건지 궁금해요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우리나라는 3,300개 이상의 섬을 보유하고 있습니다. 이러한 섬들은 다양한 원인에 의해 생성됩니다. 섬이 만들어지는 주요 원인은 다음과 같습니다.지각운동에 의한 해저 융기: 일부 해저 지역이 융기하여 일부 땅이 해면 위에 남아 있으면 섬이 형성됩니다. 해저 지형 변화로 인해 육지와 분리되는 경우가 많습니다.해안산맥의 일부 침수: 해안산맥의 일부가 침수되어 높은 땅의 일부가 해면 위에 남아 있으면 섬이 만들어집니다.해도 (Subsidence): 육지의 일부가 침강하여 해수가 들어와 섬이 형성됩니다.해저화산 분출: 해저화산이 분출하여 만들어진 화산도도 섬에 해당합니다.산호초에 의한 섬: 퇴적으로 생기는 산호섬은 주로 파도와 빙하의 침식을 받아 쌓인 산호초 조각으로 만들어집니다.우리나라의 섬은 아름다운 경관과 관광 자원으로 활용되며, 다양한 방면에서 우리에게 이점을 제공합니다. 섬은 우리의 자연 환경과 문화를 풍요롭게 만들어주는 소중한 자산입니다.
전기·전자
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Q.  물리공부하다가 궁금한건데 원자의 전자궤도는 어떤역할을하는지가 궁금합니다.
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.원자의 전자궤도는 원자 내에서 전자가 움직이는 3차원 공간상의 특정 영역을 나타냅니다. 이 궤도들은 원자핵 주변에 존재하며 전자가 특정 궤도에 위치할 때 해당 궤도에 대한 에너지 상태를 나타냅니다. 이러한 궤도들은 원자 내에서 전자의 위치를 예측하고 설명하는 데 사용됩니다. 여기서 몇 가지 중요한 역할을 살펴보겠습니다.전자의 위치 예측: 전자가 어떤 궤도에 위치하는지를 알 수 있습니다. 이는 원자의 전자 구조를 이해하는 데 중요합니다.화학적 반응과 결합: 원자의 전자 구조는 화학적 반응과 결합에 영향을 줍니다. 원자의 전자가 어떤 궤도에 있는지에 따라 다른 원자와 결합할 수 있습니다.원자의 에너지 상태: 전자가 특정 궤도에 위치할 때 그 궤도에 대한 에너지 상태를 나타냅니다. 원자의 에너지 준위를 결정하는 데 중요합니다.원자의 전자궤도는 화학적 반응, 원자의 구조, 물질의 특성 등을 이해하는 데 핵심적인 개념입니다. 이를 통해 우리는 원자와 분자의 동작 원리를 탐구하고 활용할 수 있습니다.
지구과학·천문우주
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Q.  우리나라에서 이그노벨상을 수상한 사람이 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.우리나라에서도 이그노벨상(Ig Nobel Prize)을 수상한 사람들이 있습니다. 이 상은 노벨상을 패러디하여 만들어진 상으로, 기발하고 이색적인 연구에 수여됩니다. 주로 실제 논문으로 발표된 과학적인 업적 가운데 재밌거나 엉뚱한 점이 있는 경우에 상을 줍니다. 아래는 우리나라 이그노벨상 수상자 몇몇 분들입니다.권혁호 (1999년 환경보호상): '향기 나는 양복’을 개발한 FnC 코오롱의 권혁호가 환경보호상을 받았습니다.문선명 (2000년 경제학상): 1960년부터 시작하여 1997년까지 3만 6천 쌍의 결혼을 성사시킨 공로로 경제학상을 수상했습니다.한지원 (2017년 유체역학상): 커피잔을 들고 다닐 때 커피를 쏟는 현상에 대해 연구한 한지원이 유체역학상을 수상했습니다.박승민 (2023년 공중보건상): 변기를 이용해 대소변의 건강상태를 알 수 있는 스마트 변기를 개발한 박승민이 공중보건상을 수상했습니다.이렇게 우리나라에서도 이그노벨상 수상자들이 활약하고 있습니다. 이 상은 과학적인 연구를 농담과 유머로 접근하여 과학을 더 가깝게 다가가게 하는 재미있는 행사입니다.
물리
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Q.  물리에서 원자의 질량은어떻게측정되나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.원자의 질량은 물리학에서 중요한 개념입니다. 원자의 질량을 측정하는 방법은 다양한데요, 주로 다음과 같은 방법들이 사용됩니다.질량 분석법 (Mass Spectrometry, MS): 이 방법은 원자나 분자의 질량을 정확하게 측정하는데 사용됩니다. MS는 입자를 이온화시키고 그 이온들의 질량을 분석하여 원자량을 계산합니다.상대 동위 원소 질량 (Relative Isotopic Mass): 탄소-12 원자의 질량을 12로 설정한 상대적인 값입니다. 원자량 단위로 표기되며, 원자의 질량을 비교할 때 유용합니다.화학적인 방법: 화학적 실험을 통해 원자량을 결정할 수도 있습니다. 예를 들어, 화합물의 화학량론적인 비를 구하고 이를 기반으로 원자량을 간접적으로 측정할 수 있습니다.원자의 질량은 원자핵의 양성자와 중성자가 차지하며, 이 값은 질량수에 근접합니다. 원자량은 화학적 실험과 물리적인 측정을 통해 정밀하게 결정할 수 있습니다.
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