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안녕하세요.

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강대선 전문가
현대중공업
지구과학·천문우주
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Q.  매미가 여름한철만 살 수 있는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 조사를 해본 결과 매미는 여름에만 살 수 있는 이유는 다음과 같습니다.번식 매미는 4~5년 동안 땅속에서 유충으로 지내다가 여름에만 성충으로 나옵니다. 성충은 짝짓기를 하고 알을 낳은 후 죽습니다.기후 매미는 온대 지역에서 서식하는 곤충으로, 여름에만 활동합니다. 여름에는 기온이 높고 습도가 높아 매미가 활동하기에 좋은 환경입니다.먹이 매미는 나무의 수액을 먹고 살기 때문에, 여름에만 나무의 수액이 많을 때 활동합니다.매미는 여름에만 살 수 있지만, 그 짧은 기간 동안 매우 활발하게 활동합니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
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Q.  지구과학 용어 중에 대륙사면은 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 조사를 해본 결과 대륙사면은 대륙붕과 심해저를 구분하는 경사면입니다. 대륙붕은 대륙이 바다로 뻗어 나온 부분으로, 해저의 경사가 완만합니다. 대륙사면은 대륙붕에서 심해저로 이어지는 부분으로, 해저의 경사가 급격히 가파릅니다. 대륙사면의 평균 경사는 약 45도입니다.대륙사면은 해저의 지형 중에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 대륙사면은 대륙붕에서 심해저로 이동하는 물의 흐름을 조절하고, 해양 생태계의 중요한 역할을 합니다. 또한, 대륙사면은 해양 자원이 풍부한 곳이기도 합니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
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Q.  지구상에서 가장 깊게 판 땅굴은 어디인가요?
안녕하세요. 조사를 해본 결과 현재 지구상에서 가장 깊게 판 땅굴은 러시아의 콜라반드(Kola Superdeep Borehole)입니다. 콜라반드는 1970년부터 1995년까지 25년 동안 시추를 진행하여 12,262m까지 깊이 파냈습니다. 하지만 12,262m에서 지구 내부의 고온과 고압으로 인해 더 이상 시추를 진행할 수 없었습니다.과학적으로나 기술적으로 지구 내부까지 뚫는 것은 불가능합니다. 지구의 반지름은 약 6,371km로, 지구 중심까지는 약 3,700km가량 떨어져 있습니다. 지구 중심까지 뚫기 위해서는 엄청난 양의 자재와 인력이 필요할 뿐만 아니라, 지구 내부의 고온과 고압을 견뎌낼 수 있는 기술이 필요합니다.따라서 지구 내부까지 뚫는 것은 현재로서는 불가능하다고 할 수 있습니다. 하지만 과학자들은 지구 내부의 깊이를 탐사하기 위해 다양한 방법을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 지진파를 이용하여 지구 내부의 구조를 연구하고 있습니다. 또한, 드릴링 기술을 개발하여 지구 내부의 깊은 곳까지 시추를 진행하고 있습니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
지구과학·천문우주
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Q.  초신성이 되지 않고 블랙홀이 된 이유는 어떻게 설명가능한가요?
안녕하세요. 조사를 해본 결과 N6946-BH1은 초신성이 되지 않고 블랙홀이 된 것으로 보입니다. N6946-BH1은 약 10억 년 전에 태어난 것으로 추정되는 별로, 태양의 약 20배의 질량을 가지고 있었습니다. 이 별은 태양보다 훨씬 빨리 연료를 소모했고, 결국 블랙홀로 붕괴되었습니다.초신성은 매우 무거운 별이 죽을 때 발생하는 폭발입니다. 초신성은 매우 밝고, 강력한 폭발로 인해 주변의 가스와 먼지를 날려버립니다. 초신성은 새로운 별을 생성하는 데에도 중요한 역할을 합니다.N6946-BH1은 초신성이 되지 않고 블랙홀로 붕괴된 것으로 보입니다. 이는 N6946-BH1의 질량이 너무 작았기 때문으로 추측됩니다. 초신성이 되기 위해서는 최소한 태양의 20배 이상의 질량을 가지고 있어야 합니다. N6946-BH1의 질량은 태양의 약 20배였기 때문에 초신성이 되지 못하고 블랙홀로 붕괴된 것으로 보입니다.N6946-BH1의 발견은 매우 중요한 발견입니다. 이는 초신성이 되지 않고 블랙홀로 붕괴되는 과정을 연구하는 데에 도움이 될 것입니다. 또한, N6946-BH1의 발견은 블랙홀의 생성과 진화에 대한 새로운 정보를 제공할 것입니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
생물·생명
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Q.  공룡시대에도 인간이 존재를 했나요?
안녕하세요. 조사를 해본 결과 공룡 시대에도 인간이 같이 공존하지는 않았습니다. 공룡은 약 6600만년 전에 멸종한 것으로 알려져 있는데, 인간은 약 200만년 전에 출현했습니다. 따라서 공룡이 멸종한 후 약 4600만년이 지나서야 인간이 나타났습니다.원숭이는 인간의 기원이라고 할 수 있지만, 인간과는 매우 다릅니다. 원숭이는 털이 많고, 긴 꼬리가 있으며, 나무 위에서 생활하는 반면, 인간은 털이 적고, 꼬리가 없으며, 지상에서 생활합니다. 또한, 원숭이는 지능이 낮은 반면, 인간은 지능이 높습니다.원숭이도 생각하는 동물이지만, 인간만큼 지능이 높지는 않습니다. 원숭이는 주로 본능에 따라 행동하는 반면, 인간은 이성적인 사고를 할 수 있습니다. 따라서 원숭이는 인간과 같은 수준의 문화를 발전시킬 수 없습니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
전기·전자
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Q.  삼성전자의 다이아몬드픽셀은 어떤 원리인가요?
안녕하세요. 조사를 해본 결과 삼성전자 OLED에 적용된 다이아몬드픽셀은 기존의 RGB 픽셀 배열 방식에서 한 단계 더 발전한 방식입니다. 기존 RGB 픽셀 배열 방식은 픽셀이 격자 형태로 배열되어 있는데, 이로 인해 픽셀 간의 경계가 눈에 띄고, 화면이 뭉개져 보이는 현상이 발생합니다. 다이아몬드픽셀은 픽셀을 다이아몬드 형태로 배열함으로써 픽셀 간의 경계를 줄이고, 화면의 선명도를 높여줍니다. 또한, 다이아몬드픽셀은 기존 RGB 픽셀 배열 방식보다 전력 효율이 높습니다. 이는 다이아몬드픽셀이 픽셀 간의 간격이 좁기 때문에, 빛이 더 효율적으로 전달될 수 있기 때문입니다.다이아몬드픽셀은 삼성전자 OLED의 화질을 한 단계 더 끌어올린 기술입니다. 다이아몬드픽셀을 통해 삼성전자 OLED는 더 선명하고, 밝고, 효율적인 화면을 제공할 수 있습니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
지구과학·천문우주
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Q.  물과기름은 왜 섞이지 않는건가요? 과학적원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 조사를 해본 결과 물과 기름이 섞이지 않는 이유는 물과 기름의 분자 구조가 다르기 때문입니다. 물은 극성 분자이고, 기름은 비극성 분자입니다. 극성 분자는 한쪽은 전기적으로 양전하를 띠고, 다른 쪽은 전기적으로 음전하를 띠고 있습니다. 비극성 분자는 전기적으로 중성입니다.물과 기름을 섞으면, 물의 극성 분자는 서로 끌어당기고, 기름의 비극성 분자는 서로 끌어당깁니다. 하지만 물의 극성 분자와 기름의 비극성 분자는 서로 끌어당기지 않습니다. 따라서 물과 기름은 섞이지 않고, 서로 층을 이루어 분리됩니다.물과 기름이 섞이지 않는 현상은 우리 생활에서 쉽게 볼 수 있습니다. 예를 들어, 물을 넣은 유리컵에 기름을 넣으면, 기름은 물 위에 떠 있습니다. 기름은 물과 섞이지 않고, 물 위에 층을 이루어 분리됩니다.물과 기름이 섞이지 않는 현상은 과학에서 매우 중요한 의미를 가지고 있습니다. 예를 들어, 기름을 제거하는 데에는 물과 기름이 섞이지 않는 특성을 이용합니다. 또한, 물과 기름을 섞는 데에는 계면활성제를 사용합니다. 계면활성제는 물과 기름의 분자 사이에 들어가서, 두 분자가 서로 섞이도록 도와줍니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
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Q.  작용반작용의 원리에 대해서 알고싶습니다.
안녕하세요. 조사를 해본 결과 작용반작용의 원리는 뉴턴의 제3법칙에 의해 설명됩니다. 뉴턴의 제3법칙은 "어떤 물체에 힘을 가하면 그 물체는 같은 크기의 힘을 반대 방향으로 되돌려준다"는 법칙입니다.작용반작용의 원리는 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있습니다. 예를 들어, 총을 쏘면 총알은 앞으로 날아가고 총은 뒤로 튀어오릅니다. 이는 총이 총알에 힘을 가하면 총알은 같은 크기의 힘을 총을 반대 방향으로 되돌려주기 때문입니다.작용반작용의 원리는 우주에서도 일어납니다. 예를 들어, 지구는 태양의 중력에 의해 공전하고 있습니다. 이는 지구가 태양에 힘을 가하면 태양은 같은 크기의 힘을 지구를 반대 방향으로 되돌려주기 때문입니다.작용반작용의 원리는 매우 중요한 원리로, 우리 생활과 우주에서 일어나는 많은 현상을 설명할 수 있습니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
음악
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Q.  우리의 민속문화재에 속하는 씨름경기의 시작과 유래는 어떻게 되는지요?
안녕하세요. 조사를 해본 결과 씨름은 한국의 대표적인 민속 경기로, 고대부터 전해 내려오는 전통 스포츠입니다. 씨름의 역사는 삼국 시대로 거슬러 올라가며, 삼국사기에는 신라의 568년 경에 씨름 대회가 열렸다는 기록이 있습니다. 씨름은 조선 시대에도 매우 인기 있는 경기로, 임진왜란과 병자호란 때는 민족의 단결을 위해 씨름 대회가 열리기도 했습니다.씨름은 민속문화재 제76호로 지정되어 있으며, 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되었습니다. 씨름은 한국의 전통 문화를 대표하는 스포츠로, 한국인들에게 큰 사랑을 받고 있습니다.씨름은 고유 무술에도 해당됩니다. 씨름은 힘과 기술을 동시에 요구하는 경기로, 한국의 전통 무술인 태권도와 유도와도 많은 공통점을 가지고 있습니다. 씨름은 한국인의 체력과 정신력을 단련하는 데에도 도움이 되는 스포츠입니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
지구과학·천문우주
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Q.  아직도 우리나라는 음략이라는 걸 사용하고 있나요?
안녕하세요. 음력과 양력은 달과 태양의 움직임을 기준으로 한 달력입니다. 음력은 달의 공전주기를 기준으로 한 달력이고, 양력은 태양의 공전주기를 기준으로 한 달력입니다. 음력은 29.5일, 양력은 365.25일로, 두 달력의 길이가 다릅니다. 따라서 음력과 양력은 매년 날짜가 다릅니다.음력은 고대부터 사용되어 온 달력으로, 농경문화권에서 많이 사용되었습니다. 음력은 달의 움직임을 기준으로 하기 때문에, 농작물의 생육과 수확을 예측하는 데 유용했습니다. 또한, 음력은 달의 모양을 기준으로 하기 때문에, 달의 움직임을 관찰하고 계절을 구분하는 데도 유용했습니다.양력은 16세기경에 유럽에서 개발된 달력으로, 현재 세계에서 가장 많이 사용되고 있는 달력입니다. 양력은 태양의 움직임을 기준으로 하기 때문에, 음력보다 정확합니다. 또한, 양력은 음력보다 계절과 일치하기 때문에, 농경문화권에서 음력보다 편리합니다.음력과 양력은 모두 장단점이 있습니다. 음력은 농경문화권에서 유용하지만, 양력보다 정확하지 않습니다. 양력은 음력보다 정확하지만, 농경문화권에서 음력만큼 유용하지는 않습니다. 참고 하셔서 도움되셨길 바랍니다. ^^
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