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안녕하세요.

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강대선 전문가
현대중공업
지구과학·천문우주
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Q.  지구 온난화의 문제를 해결하지 못했음에 불구하구 화성 이주등의 이야기가 나오는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 지구 온난화의 문제는 매우 중요한 문제입니다. 그러나 화성 이주와 같은 연구는 그것이 해결되기까지의 중간 단계에 해당하는 것입니다. 또한, 지구 문제를 해결하는 것은 여러 가지의 기술적인, 경제적인, 정치적인 문제를 해결해야 하는 매우 복잡한 문제이기 때문에, 그 해결에는 많은 시간과 노력이 필요합니다.이와 별개로, 인류는 항상 새로운 지식을 발견하고, 새로운 기술을 개발하며, 새로운 가능성을 모색하고 있습니다. 그 중 하나가 화성 이주입니다. 화성 이주는 인류가 새로운 문제를 해결하고, 새로운 가능성을 모색하는 과정에서 발견한 대안 중 하나입니다. 또한, 화성 이주와 같은 대안은 인류의 진보와 발전을 위한 연구의 한 부분입니다.하지만, 이러한 대안이 지구의 문제를 해결하지 않는다는 것은 사실입니다. 지구의 문제를 해결하려면 우선적으로 지구 환경문제를 직면하고 있는 인류가 그 문제를 해결하는 데 노력해야 합니다. 화성 이주와 같은 대안은 그것이 인류의 진보와 발전을 위한 대안일 뿐, 지구 환경문제 해결에 대한 대안은 아닙니다.
전기·전자
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Q.  원거리 무섬 충전도 가능하게 될까요?
안녕하세요. 현재 기술적으로는 와이파이와 같은 방식으로 무선 충전을 할 수 있는 기술은 아직 상용화되지 않았습니다. 무선 충전은 전자기파를 이용하여 에너지를 전달하는 방식으로 이루어지며, 에너지를 전달하는 전자기파의 파장은 충전 거리와 관련이 있습니다. 이때 파장이 짧을수록 높은 주파수를 사용하게 되어 전파가 짧은 거리에서만 전달되는 단점이 있습니다.따라서, 현재는 전파의 파장이 짧아서 충전 거리가 매우 짧은 것이 일반적입니다. 하지만, 최근에는 중간 거리에서도 충전할 수 있는 기술이 개발되고 있으며, 무선 충전을 위한 인프라 구축에 대한 연구도 진행되고 있습니다.하지만, 아직까지 와이파이처럼 넓은 영역에서 무선 충전을 할 수 있는 기술은 상용화되지 않았으며, 무선 충전을 위해서는 충전을 받는 기기와 충전기 사이의 거리가 매우 가까워야 하는 한계가 있습니다. 따라서, 특정 구역에 진입하여 충전되는 것은 기술적으로 어려운 문제입니다.
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Q.  블랙홀의 크기는 질량에 비례하나요?
안녕하세요. 랙홀의 질량이 커질수록, 그 중력이 강해져서 인접한 물체들을 흡수하는 능력도 강해집니다. 하지만, 질량이 커질수록 블랙홀의 크기(지름이나 반지름)는 커지지 않고, 오히려 작아지게 됩니다.이는 블랙홀의 질량이 커질수록 중력이 커져서 더 강력한 압축력을 발생시키기 때문입니다. 이 압축력은 블랙홀 내부에서 물질이 한 점에 모이게 하며, 이에 따라 블랙홀의 크기가 작아지게 됩니다. 따라서, 질량이 큰 블랙홀일수록 작은 크기를 가지게 됩니다.또한, 블랙홀의 크기는 질량 뿐만 아니라 회전력과 전하 등의 다른 물리적 특성에도 영향을 받습니다. 회전력이 존재하는 블랙홀의 경우 중심축 주변으로 물질이 회전하며, 이로 인해 블랙홀의 크기가 확장될 수 있습니다. 이러한 물리적 특성들은 블랙홀의 크기를 결정하는 중요한 요소입니다.
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Q.  가장 깊은 바다가 챌린저 심연이라는데요.
안녕하세요. 챌린저 딥(Challenger Deep)은 태평양 마리아나해저 북서쪽에 위치한 깊은 구덩이이며, 깊이는 10,925m에서 10,994m로 측정되었습니다. 이 깊이는 소음속측정장비, 수심측정장비 등 다양한 장비를 사용하여 측정된 결과입니다.이전에도 다양한 수중 탐사와 조사가 이루어졌지만, 챌린저 심연의 정확한 깊이는 이러한 장비들을 사용하여 정밀하게 측정되었습니다. 챌린저 심연이 가장 깊다는 사실은 이러한 장비들을 사용하여 측정된 결과를 바탕으로 밝혀진 것입니다.그러나 전 세계 바다의 모든 지점에 대해 정확한 깊이를 측정하는 것은 어려운 일입니다. 대부분의 바다는 아직 조사되지 않았으며, 조사가 이루어졌더라도 정확한 측정을 보장할 수 없는 경우도 있습니다. 따라서, 다른 지역의 깊이를 정확하게 측정하고, 이를 비교하는 것은 매우 어려운 일입니다.또한, 바다의 바닥은 매우 큰 영역을 차지하며, 각 지점마다 측정할 수 있는 기술적인 한계와 비용 문제 등도 고려해야 합니다. 따라서, 모든 지점을 측정하기 어렵기 때문에 대부분의 조사는 일정한 간격으로 선택된 위치에서 이루어지며, 이를 통해 전체 지역의 특징을 파악하려고 노력합니다.
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Q.  축광은 어떻게 빛을 모아둘 수 있는 건가요?
안녕하세요. 축광이란 물질이 전자나 광자 등의 자극에 의해 흡수한 에너지를 다시 방출하여 빛을 내는 현상을 말합니다. 이러한 현상은 일부 광학 재료에만 존재하며, 이러한 광학 재료를 사용하여 축광 현상을 이용하여 빛을 모으는 것이 가능합니다.축광을 이용하여 빛을 모으는 방법 중 하나는 광섬유를 사용하는 것입니다. 광섬유는 유리나 플라스틱 등으로 만들어진 얇은 선으로, 광섬유의 한쪽 끝에서 빛을 내면 다른 쪽에서도 빛이 나오는 원리를 이용합니다. 따라서 축광 현상을 이용하여 광섬유의 한쪽 끝에 빛을 모아두면, 다른 쪽에서 집중된 빛을 사용할 수 있습니다.축광을 이용하여 빛을 모으는 다른 방법으로는 반사경을 사용하는 것이 있습니다. 반사경은 빛을 반사하는 광학 재료로 만들어진 거울입니다. 축광 현상을 이용하여 빛을 모아두면, 이를 반사경으로 반사하여 빛을 집중시킬 수 있습니다.또한, 축광 물질을 직접 모아두는 방법도 있습니다. 축광 물질은 특정 파장의 빛을 흡수하여 다른 파장의 빛을 방출하는 성질을 가지고 있으므로, 이러한 물질을 사용하여 빛을 모아두면 집중된 빛을 얻을 수 있습니다. 이러한 축광 물질은 일반적으로 액체나 분말 형태로 사용됩니다.이러한 방법들을 이용하여 축광 현상을 이용하여 빛을 모을 수 있습니다.
기계공학
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Q.  자석은 왜 고철에만 작용(붙는지) 이유가 궁금합니다.
안녕하세요.자석이 고철에만 붙는 이유는, 고철이 자기적인 특성을 가지고 있기 때문입니다. 고철은 자기장을 생성하고 유지하는데 중요한 역할을 하는 원소 중 하나인 철(Fe)을 포함하고 있습니다.자석은 자기장을 생성하며, 그 자기장은 다른 자기 물질에 영향을 미칩니다. 자기장이 강한 자석은 자기장이 약한 자석보다 더 많은 물질에 영향을 미칩니다. 고철은 자기장을 매우 잘 받아들이는데, 이는 고철 내부의 원자들이 자기장과 상호작용하기 때문입니다.반면, 스테인레스 스틸은 크롬과 같은 금속의 합금으로 이루어져 있습니다. 이러한 합금은 고철보다 자기적인 특성이 약하기 때문에 자기장에 영향을 받지 않습니다. 따라서 자석은 스테인레스 스틸에 부착되지 않습니다.따라서 자석이 특정 물질에 붙을지 여부는 그 물질이 자기적인 특성을 가지고 있는지 여부에 달려 있습니다.
화학
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Q.  왜 짠걸 먹으면 침이 잔뜩 나오는건가요?
안녕하세요. 인간의 침은 주로 타액선이라는 역할을 하는 타액샘에 의해 분비됩니다. 이 타액샘은 입안 주위에 위치해 있으며, 침 분비량은 각 개인의 신체 상태 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다.음식을 먹거나 소금을 찍어 먹으면 입안이 말라있던 상태에서도 침이 나오는 이유는, 이런 자극이 있는 경우 타액샘이 자극에 반응하여 침 분비를 증가시키기 때문입니다. 이는 입안을 보호하고 음식을 삼키기 쉽게 만들어주는 역할을 합니다.따라서 갈증을 해소하기 위해 침을 모아서 삼키는 것은 효과적인 방법은 아닙니다. 오히려 입안을 건강하게 유지하고 갈증을 해소하기 위해서는 충분한 물이나 음료를 섭취하는 것이 필요합니다.
화학
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Q.  침으로 갈증 해소를 할 수 있나요?
안녕하세요.일시적으로 입 안에 있는 침을 삼키면 갈증을 해소할 수는 있습니다. 그러나 침은 갈증을 예방하거나 치료하는 기능이 없습니다.실제로 갈증을 해소하려면 물 또는 음료수와 같은 수분이 필요합니다. 침은 당연히 체내에서 생성되는 체액의 일부이지만, 실제로 갈증을 해소하기 위해서는 충분한 양의 수분을 섭취해야 합니다.따라서, 침은 갈증을 해소하기에는 적합하지 않으며, 가능한한 물이나 음료수를 섭취하여 수분 섭취량을 충분히 유지해야 합니다.
지구과학·천문우주
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Q.  성산일출봉은 어떻게 만들어졌나?
안녕하세요. 제주도의 성산일출봉은 약 5000만년 전 발생한 화산활동으로 인해 생겨난 것으로 추정됩니다. 이때 분출된 용암이 쌓여서 점차 높아져 성산일출봉을 형성했습니다.성산일출봉의 형성과정은 대략적으로 다음과 같습니다. 먼저 화산활동으로 인해 지하에 있는 용암이 분출하여 지표면 위로 올라오게 되는데, 이때 분출된 용암이 쌓여서 점점 높아져 봉우리를 형성합니다. 그리고 용암이 달아오르면서 다양한 형태의 화구와 화산재가 형성되었습니다. 이렇게 형성된 화산재는 누적되어 성산일출봉의 특징적인 형태를 만들었습니다.성산일출봉은 제주도의 대표적인 관광지 중 하나로, 해발 180m의 높이를 자랑합니다. 일출 시간에는 해가 일어나면서 일출과 함께 놀라운 경관을 선사합니다.
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Q.  밤하늘 오로라는 어떤 과학적 원리가 숨어 있나요?
안녕하세요. 오로라는 지구의 자기장과 태양풍이 상호작용하면서 발생합니다. 태양에서 방출되는 태양풍은 지구로 향하면서 자기장과 상호작용하게 되는데, 이 때 일부 입자가 자기장을 따라 지구로 향해 움직이면서 대기권 상층부에 도달하면서 발광 현상이 일어나게 됩니다. 이때 발생하는 빛의 색깔은 흔히 녹색, 붉은색, 보라색 등 다양한 색상을 띠게 됩니다.오로라를 볼 수 있는 지역은 지구의 자기장이 강한 극지방이 주로 해당됩니다. 즉, 북극과 남극 지역에서 오로라를 관측할 수 있습니다. 또한, 태양활동이 매우 활발할 때에도 오로라가 관측될 수 있습니다. 보통 가을과 겨울이 오로라를 볼 수 있는 최적의 계절로 알려져 있습니다..
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