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    <title>풀린 과학</title>
    <link>https://pulinscience.tistory.com/</link>
    <description>과학 지식에 대한 정보를 간단하게 제공하는 티스토리 블로그입니다.</description>
    <language>ko</language>
    <pubDate>Wed, 7 Oct 2026 02:03:06 +0900</pubDate>
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    <managingEditor>풀린 과학</managingEditor>
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      <title>풀린 과학</title>
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    <item>
      <title>월드컵 뇌진탕 추가 교체, 적용 조건과 일반 교체 차이 및 상대 팀 권리</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/14</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;월드컵 뇌진탕 추가 교체는 뇌진탕이 발생했거나 의심되는 선수를 일반 교체 한도와 별도로 교체할 수 있는 선수 보호 제도다. 2026 FIFA 월드컵 규정은 팀당 한 경기에서 최대 1명의 추가 영구 교체를 허용하며, 일반 교체를 모두 사용했어도 적용할 수 있다. 이때 상대 팀에도 추가 교체가 주어져 경기 운영의 균형을 맞춘다. 다만 잠시 검사받은 뒤 돌아오는 임시 교체와는 다르다. 적용 조건과 일반 교체 및 연장전 교체의 차이, 상대 팀에 주어지는 권리를 정리한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pwfo8/dJMcaf9gofo/uXb9wkGJG5LRmOxXutXcA1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pwfo8/dJMcaf9gofo/uXb9wkGJG5LRmOxXutXcA1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pwfo8/dJMcaf9gofo/uXb9wkGJG5LRmOxXutXcA1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2Fpwfo8%2FdJMcaf9gofo%2FuXb9wkGJG5LRmOxXutXcA1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체 제목과 축구공 및 의료 가방 이미지&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;월드컵 뇌진탕 추가 교체의 적용 조건&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;뇌진탕 추가 교체는 실제 뇌진탕이 확인된 경우뿐 아니라 뇌진탕이 의심되는 경우에도 사용할 수 있다. 머리에 충격을 받은 선수를 계속 뛰게 할지 고민할 때 교체 한도 때문에 안전한 결정을 미루지 않도록 마련한 제도다. 모든 부상에 추가 교체를 주는 것은 아니므로 근육 부상이나 단순 피로와 구분해야 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;FIFA는 2022 카타르 월드컵에서도 팀당 최대 1명의 뇌진탕 교체를 허용했다. 이후 국제축구평의회 IFAB는 2024년 3월 추가 영구 뇌진탕 교체를 대회가 채택할 수 있는 정식 규칙의 선택 사항으로 승인했다. 따라서 모든 축구 대회에서 자동으로 같은 교체가 적용된다고 생각하기보다는 해당 대회의 규정을 확인해야 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;2026 월드컵에서는 뇌진탕이 의심되는 선수를 팀 의사가 평가해야 한다. 심판은 의학적 진단을 내리는 사람이 아니며, 팀 의료진의 평가와 교체 절차를 지원한다. 의심되는 뇌진탕이 배제되지 않았다면 선수는 경기를 계속해서는 안 된다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이 제도로 교체된 선수는 해당 경기에 다시 참여할 수 없으며 승부차기에도 나설 수 없다. 벤치에서 잠시 쉬었다가 괜찮아 보이면 복귀하는 방식이 아니다. 이후 경기 출전 역시 단순히 시간이 지났다는 이유가 아니라 의료진이 정해진 복귀 절차에 따라 판단할 문제다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bfXWS0/dJMcaf9gofq/tK0MDbCwSkEiVf0hjjzI50/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bfXWS0/dJMcaf9gofq/tK0MDbCwSkEiVf0hjjzI50/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bfXWS0/dJMcaf9gofq/tK0MDbCwSkEiVf0hjjzI50/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbfXWS0%2FdJMcaf9gofq%2FtK0MDbCwSkEiVf0hjjzI50%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;경기장 옆에서 팀 의료진의 평가를 받는 축구 선수&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;일반 교체와 연장전 교체는 어떻게 다를까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;뇌진탕 추가 교체는 일반 교체 인원과 기회를 따로 차감하지 않는 별도의 교체다. 2026 월드컵의 기본 규정은 팀당 일반 교체 5명과 경기 중 교체 기회 3회다. 하프타임 교체는 이 3회에 포함되지 않는다. 인원과 기회를 나누어 생각하면 여러 선수를 한 번에 바꾸는 상황도 이해하기 쉽다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;다음 표는 2026 월드컵 규정을 기준으로 교체 유형을 비교한 것이다. 연장전에 주어지는 추가 교체는 뇌진탕 발생 여부와 별개다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;유형&lt;/td&gt;&lt;td&gt;허용 범위&lt;/td&gt;&lt;td&gt;핵심 차이&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;일반 교체&lt;/td&gt;&lt;td&gt;기본 최대 5명, 경기 중 3회&lt;/td&gt;&lt;td&gt;하프타임은 교체 기회에서 제외&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;연장전 추가 교체&lt;/td&gt;&lt;td&gt;추가 1명과 기회 1회&lt;/td&gt;&lt;td&gt;사용하지 않은 기존 인원과 기회도 활용 가능&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;뇌진탕 추가 교체&lt;/td&gt;&lt;td&gt;팀당 경기에서 최대 1명&lt;/td&gt;&lt;td&gt;일반 교체 한도와 별도로 적용&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;상대 팀의 추가 교체&lt;/td&gt;&lt;td&gt;상대의 뇌진탕 교체 사용 시 1명&lt;/td&gt;&lt;td&gt;뇌진탕이 없어도 사용할 수 있음&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;예를 들어 일반 교체 5명을 모두 쓴 팀도 뇌진탕 추가 교체가 아직 남아 있다면 의심 선수를 교체할 수 있다. 일반 교체가 남아 있을 때도 사용할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;다만 뇌진탕 교체와 일반 교체를 같은 중단 상황에서 함께 진행하면 일반 교체에 대한 기회는 계산한다. 일반 교체 기회를 모두 사용한 팀이 뇌진탕 교체를 이용해 다른 일반 교체까지 끼워 넣을 수는 없다. ‘추가 교체가 있다’는 말과 ‘어떤 교체든 자유롭게 할 수 있다’는 말은 구분해야 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doXJlW/dJMcadwOREy/M5AMeVyzkuGe6OZGYrhpi1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doXJlW/dJMcadwOREy/M5AMeVyzkuGe6OZGYrhpi1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doXJlW/dJMcadwOREy/M5AMeVyzkuGe6OZGYrhpi1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FdoXJlW%2FdJMcadwOREy%2FM5AMeVyzkuGe6OZGYrhpi1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;일반 교체와 별도의 뇌진탕 교체 절차를 확인하는 관계자&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;상대 팀의 권리와 경기 시청 포인트&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;한 팀이 뇌진탕 추가 교체를 사용하면 상대 팀은 어떤 이유로든 추가 선수 1명을 교체할 수 있고 별도의 추가 교체 기회도 받는다. 상대 팀 선수가 뇌진탕이어야 한다는 조건은 없다. 해당 교체는 상대의 뇌진탕 교체와 동시에 하거나 그 이후에 사용할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;상대 팀에 주어진 추가 기회는 그 추가 선수 교체를 위한 것이다. 남아 있는 일반 교체까지 아무 제한 없이 한꺼번에 처리하는 기회는 아니다. 세부 절차는 &lt;a href=&quot;https://theifab.com/laws/latest/additional-permanent-concussion-substitutions-protocol/&quot;&gt;IFAB의 추가 영구 뇌진탕 교체 규정&lt;/a&gt;에서 확인할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;경기를 볼 때는 다음 세 가지를 나누어 확인하면 교체 인원이 많아 보이는 이유를 이해하기 쉽다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;&lt;li&gt;중계에서 해당 교체를 일반 교체와 뇌진탕 추가 교체 중 무엇으로 안내했는지 확인한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;상대 팀의 추가 교체가 뇌진탕 교체 사용에 따라 주어진 것인지 살펴본다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;연장전이라면 연장전 추가 교체까지 구분해 인원과 교체 기회를 계산한다.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;뇌진탕 추가 교체는 의료적 판단과 절차가 연결된 선수 보호 제도다. 교체 숫자만으로 규정 위반을 판단하기보다는 공식 교체 유형을 확인하는 편이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bRjkoH/dJMcaf9goft/yOFy4wkBtdrD6bkJ6HkoX1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bRjkoH/dJMcaf9goft/yOFy4wkBtdrD6bkJ6HkoX1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bRjkoH/dJMcaf9goft/yOFy4wkBtdrD6bkJ6HkoX1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbRjkoH%2FdJMcaf9goft%2FyOFy4wkBtdrD6bkJ6HkoX1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;뇌진탕 교체 사용 후 상대 팀에도 주어지는 추가 교체를 표현한 모습&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;월드컵 뇌진탕 추가 교체_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;월드컵의 뇌진탕 추가 교체는 선수의 안전을 위해 일반 교체 한도와 별도로 허용하는 영구 교체다. 2026 대회에서는 팀당 경기에서 최대 1명을 사용할 수 있으며, 해당 선수는 그 경기와 승부차기에 다시 참여할 수 없다. 상대 팀에도 추가 선수 교체와 기회가 주어지므로 일반 교체 및 연장전 교체와 나누어 이해해야 한다. 머리 충격이 발생한 장면에서는 교체 숫자만 세기보다 의료진의 평가와 공식 교체 유형을 함께 확인하면 경기 운영을 이해하는 데 도움이 된다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 2026년 10월 6일 기준으로 2026 FIFA 월드컵 대회 규정과 IFAB 규칙을 정리한 정보입니다. 다른 대회의 적용 여부와 향후 운영 방식은 해당 대회의 공식 규정을 확인하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>2026 월드컵</category>
      <category>뇌진탕 교체</category>
      <category>월드컵 뇌진탕 추가 교체</category>
      <category>축구 교체 규정</category>
      <author>풀린 과학</author>
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      <pubDate>Tue, 6 Oct 2026 14:44:35 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>에어컨 냄새 원인(냄새별 구분, 필터 청소, 점검 기준)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/13</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;에어컨 냄새 원인은 내부에 남은 습기와 먼지, 실내 생활 냄새의 흡착, 배수호스를 통한 외부 냄새 유입 등으로 나눌 수 있다. 퀴퀴하거나 시큼한 냄새가 난다고 모두 같은 문제는 아니므로 냄새의 종류와 발생 시점을 먼저 살펴보는 것이 좋다. 냉방할 때는 괜찮다가 송풍으로 바뀌면 냄새가 심해지거나, 필터를 씻어도 금방 다시 나는 경우에는 확인할 부분이 달라진다. 흔히 나타나는 냄새별 원인과 집에서 할 수 있는 관리, 서비스 점검이 필요한 경우를 차례로 정리해 보자.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/vedve/dJMcagAsd9O/MA4aMqxNrYBpb34muaqrT0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/vedve/dJMcagAsd9O/MA4aMqxNrYBpb34muaqrT0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/vedve/dJMcagAsd9O/MA4aMqxNrYBpb34muaqrT0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2Fvedve%2FdJMcagAsd9O%2FMA4aMqxNrYBpb34muaqrT0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;에어컨 냄새 원인이라는 제목과 벽걸이 에어컨을 표현한 일러스트&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;에어컨 냄새 원인, 냄새별로 무엇이 다를까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;퀴퀴한 냄새는 습기와 오염, 음식 냄새는 생활 냄새의 흡착, 하수구 냄새는 배수 환경을 우선 확인할 단서가 된다. 다만 냄새 표현은 사람마다 달라서 냄새 하나만으로 곰팡이나 고장을 확정할 수는 없다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;냉방 중에는 차가워진 열교환기에 물방울이 맺힌다. 사용 후 내부가 충분히 마르지 않고 먼지와 수분이 남으면 곰팡이가 번식하기 쉬운 환경이 되어 냄새가 날 수 있다. 필터에 오염이 쌓이거나 교체용 필터의 관리 시기를 놓친 경우도 함께 살펴봐야 한다. 아래 표를 참고해 확인할 곳을 좁혀 보자.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;냄새와 발생 상황&lt;/td&gt;&lt;td&gt;가능한 원인&lt;/td&gt;&lt;td&gt;우선 확인할 곳&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;퀴퀴하거나 눅눅한 냄새&lt;/td&gt;&lt;td&gt;내부 습기, 먼지와 오염&lt;/td&gt;&lt;td&gt;먼지필터와 내부 건조 상태&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;시큼하거나 음식 같은 냄새&lt;/td&gt;&lt;td&gt;생활 냄새 성분의 흡착&lt;/td&gt;&lt;td&gt;조리, 쓰레기, 반려동물 등 주변 환경&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;하수구나 지린내 같은 냄새&lt;/td&gt;&lt;td&gt;배수 주변 악취, 정체된 응축수&lt;/td&gt;&lt;td&gt;배수호스 끝 위치, 막힘과 누수&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;송풍으로 바뀔 때 심한 냄새&lt;/td&gt;&lt;td&gt;내부에 남은 냄새 성분의 배출&lt;/td&gt;&lt;td&gt;필터 오염과 내부 세척 필요 여부&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;타는 냄새나 연기&lt;/td&gt;&lt;td&gt;이상 작동 가능성&lt;/td&gt;&lt;td&gt;사용 중지 후 서비스 점검&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;송풍에서는 냉방처럼 새 응축수가 생기지 않아 내부에 남은 냄새가 바람과 함께 퍼질 수 있다. 따라서 송풍 때 냄새가 난다는 사실만으로 팬이 고장 났다고 판단하지 않는다. 배수호스 끝이 하수구나 고인 물 가까이에 있으면 외부 냄새가 실내기로 들어올 수도 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/GsR9R/dJMcagf8msP/v5NusuMqgj2n1UtHG51qV0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/GsR9R/dJMcagf8msP/v5NusuMqgj2n1UtHG51qV0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/GsR9R/dJMcagf8msP/v5NusuMqgj2n1UtHG51qV0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FGsR9R%2FdJMcagf8msP%2Fv5NusuMqgj2n1UtHG51qV0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;습기와 먼지, 생활 냄새, 배수 환경이 냄새 원인이 될 수 있다는 안내 일러스트&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;집에서 확인하고 청소하는 순서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;집에서는 주변 냄새와 배수 환경을 살핀 뒤, 전원을 차단하고 세척 가능한 먼지필터부터 관리하는 것이 좋다. 제품마다 분리 방법과 필터 종류가 다르므로 설명서에서 물세척 가능 여부를 먼저 확인한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;먼지필터와 탈취필터를 모두 같은 방식으로 씻으면 안 된다. 극세필터처럼 물세척이 가능한 종류도 있지만, 일부 집진필터나 탈취필터는 물이 닿으면 성능이 떨어져 교체해야 한다. &lt;a href=&quot;https://www.lge.co.kr/story/faq/air-conditioners-faq&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;LG전자 에어컨 관리 FAQ&lt;/a&gt;에서도 종류별로 세척과 교체 방법을 구분한다. 기본적인 확인 순서는 다음과 같다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;&lt;li&gt;냄새가 처음 켤 때인지, 냉방 중인지, 송풍이나 자동건조 때인지 기록한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;실내 쓰레기나 조리 냄새를 줄이고 환기한다. 안전하게 보이는 배수호스 주변도 살핀다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;제품을 끄고 플러그 또는 해당 전용 차단기로 전원을 차단한 뒤 설명서대로 필터를 분리한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;먼지를 제거하고 물세척 가능한 필터만 안내된 방법으로 씻는다. 그늘에서 완전히 말린 뒤 장착한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;전원을 복구하고 지원되는 내부 세척이나 자동건조 기능을 설명서에 맞춰 사용한다.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;먼지필터는 사용이 잦은 시기에 약 2주 간격으로 상태를 확인하되, 실제 청소 주기는 사용 환경과 모델 안내를 따른다. 냉방 후 자동건조가 끝나기 전에 전원을 끊는 습관은 피하는 편이 좋다. 건조 시간과 세척 기능의 작동 조건은 모델마다 다르므로 모든 제품에 같은 시간이나 버튼 조합을 적용하지 않는다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/MvHhQ/dJMcaaAkazB/zBYZRSa8Zx6XEfabEo4kE1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/MvHhQ/dJMcaaAkazB/zBYZRSa8Zx6XEfabEo4kE1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/MvHhQ/dJMcaaAkazB/zBYZRSa8Zx6XEfabEo4kE1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FMvHhQ%2FdJMcaaAkazB%2FzBYZRSa8Zx6XEfabEo4kE1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;필터 세척과 완전 건조, 자동건조를 안내하는 필터와 리모컨 일러스트&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;청소해도 냄새가 나면 어떻게 해야 할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;필터 청소와 내부 건조 후에도 냄새가 반복되면 열교환기 등 내부 오염이나 배수 문제를 점검받아야 한다. 필터가 깨끗해도 안쪽까지 청소된 것은 아니며, 오염이 심하면 전문 분해 세척이 필요할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;배수호스를 무작정 막거나 꺾어 냄새를 차단하려 하지 않는다. 배수가 원활하지 않거나 누수가 있으면 설치 상태까지 확인해야 하므로 서비스 상담을 받는 것이 좋다. 내부에 시중 세정제나 향이 강한 탈취제를 직접 뿌리는 방법도 제품 손상이나 악취 증가의 원인이 될 수 있어 피한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;타는 냄새나 연기가 나면 냄새 제거를 위해 계속 운전하지 말고 즉시 사용을 멈춘다. 안전하게 조작할 수 있을 때 전원을 차단하고 서비스 점검을 요청한다. 연기나 불꽃이 보이면 안전한 곳으로 대피해 119에 신고한다. 상담할 때는 모델명, 냄새가 나는 운전 모드, 최근 청소 시점, 누수 여부를 함께 전달하면 도움이 된다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/caSdI8/dJMcagAsd9R/qUeKSrS7Onk472973KFK31/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/caSdI8/dJMcagAsd9R/qUeKSrS7Onk472973KFK31/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/caSdI8/dJMcagAsd9R/qUeKSrS7Onk472973KFK31/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FcaSdI8%2FdJMcagAsd9R%2FqUeKSrS7Onk472973KFK31%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;반복되는 냄새는 점검하고 타는 냄새는 사용을 멈추라는 안내 일러스트&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;에어컨 냄새 원인_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;에어컨 냄새 원인을 찾을 때는 냄새의 종류뿐 아니라 어느 운전 모드에서 발생하는지 살피는 것이 도움이 된다. 주변 생활 냄새와 배수 환경을 확인하고, 세척 가능한 필터를 완전히 말려 장착한 뒤 제품에 맞는 내부 건조 기능을 사용하면 기본 관리를 할 수 있다. 그래도 냄새가 반복되면 내부 오염이나 배수 문제를 점검받고, 타는 냄새나 연기가 날 때는 즉시 사용을 멈춰야 한다. 관리 방법은 보유한 모델의 설명서를 기준으로 정하는 것이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 2026년 10월 5일 기준으로 확인한 일반적인 제품 관리 정보입니다. 필터 종류와 청소, 건조 기능은 제품별로 다르므로 사용설명서와 제조사 안내를 우선 확인하시기 바랍니다. 이상 냄새나 작동 문제가 지속되면 전문 점검을 받으시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>에어컨 곰팡이 냄새</category>
      <category>에어컨 냄새 원인</category>
      <category>에어컨 자동건조</category>
      <category>에어컨 필터 청소</category>
      <author>풀린 과학</author>
      <guid isPermaLink="true">https://pulinscience.tistory.com/13</guid>
      <comments>https://pulinscience.tistory.com/13#entry13comment</comments>
      <pubDate>Mon, 5 Oct 2026 16:37:48 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>암모니아 냄새 원인(소변, 땀, 세정제, 진료 신호)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/12</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;암모니아 냄새 원인은 냄새가 나는 곳에 따라 달라진다. 소변에서는 수분 부족으로 농축된 경우를 먼저 살펴보고, 몸이나 옷에서는 땀과 피부의 세균, 실내에서는 세정제 같은 주변 요인을 구분해야 한다. 톡 쏘는 냄새가 난다는 사실만으로 특정 질환이나 혈중 암모니아 증가를 판단할 수는 없다. 냄새의 출처를 찾는 방법과 생활 관리, 진료가 필요한 신호를 차근차근 정리해 보려고 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bEphQf/dJMcaf2xUNW/3qqkQkXMN0vBgQ83PBtNlk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bEphQf/dJMcaf2xUNW/3qqkQkXMN0vBgQ83PBtNlk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bEphQf/dJMcaf2xUNW/3qqkQkXMN0vBgQ83PBtNlk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbEphQf%2FdJMcaf2xUNW%2F3qqkQkXMN0vBgQ83PBtNlk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;암모니아 냄새 원인 제목과 냄새의 출처를 확인하는 돋보기 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;암모니아 냄새 원인은 어디에서 찾을까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;소변, 땀과 옷, 주변 공기 중 어디에서 냄새가 나는지 구분하면 확인할 범위를 좁힐 수 있다. 비슷하게 느껴지는 냄새라도 실제 원인은 다를 수 있어 아래처럼 나누어 살펴보는 편이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;냄새가 나는 곳&lt;/td&gt;&lt;td&gt;먼저 확인할 요인&lt;/td&gt;&lt;td&gt;함께 살펴볼 점&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;소변&lt;/td&gt;&lt;td&gt;수분 부족, 음식과 약, 요로 감염 가능성&lt;/td&gt;&lt;td&gt;소변 색과 배뇨 통증, 빈뇨&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;몸과 운동복&lt;/td&gt;&lt;td&gt;땀과 피부 세균, 음식과 약의 영향&lt;/td&gt;&lt;td&gt;운동 전후 차이와 씻은 뒤의 변화&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;실내 공기&lt;/td&gt;&lt;td&gt;암모니아가 들어 있는 세정제 등&lt;/td&gt;&lt;td&gt;제품 사용 직후인지, 눈과 목이 따가운지&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;출처 없이 코에서만 느낌&lt;/td&gt;&lt;td&gt;후각 변화 가능성&lt;/td&gt;&lt;td&gt;장소를 바꿔도 반복되는지&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;수분이 부족하면 소변이 농축되면서 암모니아 같은 냄새가 날 수 있다. 평소보다 물을 적게 마셨거나 더운 날 땀을 많이 흘렸는지 돌아보면 도움이 된다. 음식이나 일부 약, 비타민도 소변 냄새를 바꿀 수 있지만, 모든 냄새 변화가 암모니아 때문인 것은 아니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;땀에는 암모니아 같은 성분도 들어 있으며, 몸 냄새에는 땀과 피부 세균의 상호작용이 영향을 준다. 운동 후 냄새가 난다고 근육이 손상됐다거나 신장이 나쁘다고 단정할 수는 없다. 몸에서 나는지, 젖은 운동복에서 더 두드러지는지도 나누어 확인한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;주변에 냄새의 출처가 없는데 같은 냄새가 계속 느껴진다면 후각의 문제도 살펴볼 수 있다. 실제 냄새를 다르게 느끼는 경우와 존재하지 않는 냄새를 느끼는 경우가 있다. 감염이나 코의 문제 등 여러 원인이 가능하므로, 다른 사람이 못 맡는다는 이유만으로 스스로 결론 내리지 않는다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/kWkst/dJMcaf2xUNX/HKMmoOAPuaodXItKD9KvNk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/kWkst/dJMcaf2xUNX/HKMmoOAPuaodXItKD9KvNk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/kWkst/dJMcaf2xUNX/HKMmoOAPuaodXItKD9KvNk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FkWkst%2FdJMcaf2xUNX%2FHKMmoOAPuaodXItKD9KvNk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;소변과 몸, 주변 환경에서 냄새가 나는 곳을 구분하는 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;집에서는 어떤 순서로 확인하면 좋을까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;자극적인 화학물질 노출이 의심되지 않는 상황이라면 냄새가 나타나는 때를 기록하고 수분 섭취와 위생 습관을 점검한다. 다음 순서는 진단이 아니라 원인을 설명할 단서를 모으는 방법이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;
&lt;li&gt;소변을 볼 때, 운동 후, 청소 직후 중 언제 냄새가 뚜렷한지 적는다. 시작 시점과 동반 증상, 최근 바뀐 음식이나 약도 함께 기록한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;소변 냄새라면 물을 평소 충분히 마셨는지 확인하고 하루 중 나누어 섭취한다. 의료진에게 수분 제한을 안내받았다면 그 지침을 따른다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;몸과 옷의 냄새라면 씻고 깨끗한 옷으로 갈아입은 뒤 변화를 살핀다. 운동복은 세탁하고 충분히 말리며, 약이 의심돼도 처방약을 임의로 끊지는 않는다.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;실내에서 갑자기 강한 냄새가 나고 눈이나 목이 따갑다면 원인을 찾으려고 가까이 들이마시지 않는다. 우선 해당 공간에서 벗어나 신선한 공기가 있는 곳으로 이동한다. 가정용 세정제가 원인이라면 안전하게 할 수 있는 범위에서 창문과 문을 열고, 가스가 사라질 때까지 접근을 피한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;락스와 암모니아 성분 세정제를 섞으면 유해한 가스가 생길 수 있다. 냄새를 없애려고 다른 세제나 식초를 추가하지 않는다. 세정제는 제품 표시대로 사용하고 서로 섞지 않는 것이 기본이다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/8wIV9/dJMcajqhf7m/NXGpZWkNpfMCC9OHz4GFk0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/8wIV9/dJMcajqhf7m/NXGpZWkNpfMCC9OHz4GFk0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/8wIV9/dJMcajqhf7m/NXGpZWkNpfMCC9OHz4GFk0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2F8wIV9%2FdJMcajqhf7m%2FNXGpZWkNpfMCC9OHz4GFk0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;물컵과 깨끗한 운동복으로 수분 섭취와 위생 점검을 나타낸 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;어떤 증상이 있으면 진료가 필요할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;배뇨 통증이나 발열, 혈뇨, 호흡곤란처럼 다른 증상이 함께 있거나 원인 모를 냄새가 계속되면 의료진의 평가가 필요하다. 생활 관리로 관찰할 상황과 빨리 도움을 받아야 할 상황은 아래처럼 구분한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li&gt;소변 냄새와 함께 따가움, 잦은 소변, 탁한 소변이 나타나면 진료를 받는다. 요로 감염 여부를 살펴볼 수 있으며, 필요하면 소변검사나 배양검사를 시행한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;혈뇨, 발열이나 오한, 옆구리 또는 등 통증이 있으면 신속히 진료를 받는다. 물을 마시며 냄새가 줄어드는지만 기다릴 상황은 아니다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;입에서 암모니아 같은 냄새가 반복되고 부종이나 소변량 변화가 동반되면 진료를 받는다. 심한 신장 기능 저하에서도 이런 구취가 나타날 수 있지만, 냄새만으로 신장병을 진단하지는 않는다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;화학물질 노출 뒤 숨이 차거나 가슴이 답답하면 즉시 119 등 응급 도움을 요청한다. 출처 없는 냄새가 지속되면 이비인후과에서 후각 변화를 상담한다.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/rSOV9/dJMcajqhf7n/bqq73gc2PKkCEpfBAFcwE1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/rSOV9/dJMcajqhf7n/bqq73gc2PKkCEpfBAFcwE1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/rSOV9/dJMcajqhf7n/bqq73gc2PKkCEpfBAFcwE1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FrSOV9%2FdJMcajqhf7n%2Fbqq73gc2PKkCEpfBAFcwE1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;통증과 발열이 동반되면 진료를 받도록 안내하는 진료 기록 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;암모니아 냄새 원인_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;암모니아처럼 느껴지는 냄새는 소변의 농축, 몸과 옷의 냄새, 세정제 노출, 후각 변화 등으로 나누어 살펴볼 수 있다. 먼저 출처와 발생 시점을 확인하고 수분 섭취와 위생 습관을 점검하되, 냄새만으로 질환을 단정하지 않는다. 배뇨 통증이나 발열이 동반되면 진료를 받고, 화학물질 노출 뒤 호흡곤란이 생기면 즉시 도움을 요청하는 것이 우선이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 일반적인 건강 및 생활 정보를 제공하며 개인의 진단이나 치료를 대신하지 않습니다. 증상이 지속되거나 악화되면 의료진과 상담하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>땀 냄새</category>
      <category>세정제 안전</category>
      <category>소변 냄새</category>
      <category>수분 부족</category>
      <category>암모니아 냄새 원인</category>
      <category>요로 감염</category>
      <author>풀린 과학</author>
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      <comments>https://pulinscience.tistory.com/12#entry12comment</comments>
      <pubDate>Sun, 4 Oct 2026 17:04:28 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>비행기 창문 구멍 이유(브리더 홀, 압력 조절, 김서림 방지, 창문 구조)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/11</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;비행기 창문 아래쪽에 있는 작은 구멍은 흔히 &lt;strong&gt;브리더 홀 또는 블리드 홀&lt;/strong&gt;이라고 부르며, 창문 사이의 압력을 조절하기 위한 구멍이다. 비행기 객실 창문은 보통 한 장이 아니라 여러 겹의 판으로 구성되고, 실제 기압 차이를 견디는 주된 역할은 바깥쪽 창이 맡는다. 가운데 창에 있는 작은 구멍은 객실 쪽 압력이 창문 사이 공간에 전달되도록 해 압력 차이가 바깥창에 집중되게 한다. 동시에 공기가 조금씩 순환해 창문 사이에 습기가 차는 것도 줄여 준다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;594&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/uCCMR/dJMcaaAjmY7/J337isDes8sxUavRHmKDf0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/uCCMR/dJMcaaAjmY7/J337isDes8sxUavRHmKDf0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/uCCMR/dJMcaaAjmY7/J337isDes8sxUavRHmKDf0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FuCCMR%2FdJMcaaAjmY7%2FJ337isDes8sxUavRHmKDf0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;비행기 창문 구멍 이유 문구와 객실 창문, 작은 구멍, 기압 화살표를 보여주는 대표 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;594&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;594&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;비행기 창문 구멍 이유는 무엇일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;strong&gt;가장 중요한 이유는 창문 사이의 압력을 조절해 바깥쪽 창이 기압 차이를 안전하게 견디도록 하기 위해서다.&lt;/strong&gt; 비행기가 높은 고도로 올라가면 바깥 공기압은 크게 낮아지고 객실 내부는 사람이 숨 쉬기 편하도록 더 높은 압력으로 유지된다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;구조&lt;/td&gt;&lt;td&gt;주요 역할&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;바깥쪽 창&lt;/td&gt;&lt;td&gt;객실과 외부의 큰 압력 차이를 주로 견딤&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;가운데 창&lt;/td&gt;&lt;td&gt;압력 분산과 비상 시 보조 역할&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;작은 구멍&lt;/td&gt;&lt;td&gt;창문 사이 압력을 객실 압력과 가깝게 맞춤&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;안쪽 보호판&lt;/td&gt;&lt;td&gt;승객의 접촉과 긁힘으로부터 내부 창을 보호&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;작은 구멍 덕분에 가운데 창과 안쪽 공간에 불필요한 압력이 쌓이지 않고, 바깥쪽 창이 설계된 대로 기압 차이를 담당하게 된다. 그래서 구멍이 작아 보여도 안전과 관련된 중요한 구조다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;594&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doq6Kr/dJMcafuLapz/JO70hzSFMKdYefCkWyjJ0k/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doq6Kr/dJMcafuLapz/JO70hzSFMKdYefCkWyjJ0k/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doq6Kr/dJMcafuLapz/JO70hzSFMKdYefCkWyjJ0k/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2Fdoq6Kr%2FdJMcafuLapz%2FJO70hzSFMKdYefCkWyjJ0k%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;비행기 창문의 바깥창, 가운데 창, 안쪽 보호판과 작은 구멍의 역할을 구조별로 정리한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;594&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;594&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;작은 구멍이 있으면 공기가 새지 않을까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;strong&gt;그 구멍 때문에 객실 공기가 바깥으로 직접 새는 것은 아니다.&lt;/strong&gt; 구멍은 바깥과 연결된 것이 아니라 창문 여러 겹 사이의 공간과 객실 쪽 압력을 연결하는 역할을 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;&lt;li&gt;객실 공기가 작은 구멍을 통해 창문 사이 공간으로 들어간다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;그 공간의 압력이 객실 압력과 비슷하게 유지된다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;외부와의 실제 압력 차이는 바깥쪽 창이 대부분 견딘다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;가운데 창은 바깥창에 문제가 생겼을 때 보조 역할을 할 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;구멍은 승객이 보는 안쪽 보호판이 아니라 그 뒤쪽 창에 있다.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;따라서 구멍을 보고 “비행기에 틈이 뚫려 있다”고 걱정할 필요는 없다. 오히려 이 작은 통로가 여러 겹 창문의 압력을 정상적으로 유지하게 해 준다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;660&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bStcek/dJMcaaAjmY8/OT8kfkpRFf0QVeE4cd7wXK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bStcek/dJMcaaAjmY8/OT8kfkpRFf0QVeE4cd7wXK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bStcek/dJMcaaAjmY8/OT8kfkpRFf0QVeE4cd7wXK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbStcek%2FdJMcaaAjmY8%2FOT8kfkpRFf0QVeE4cd7wXK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;작은 구멍은 바깥과 직접 통하는 구멍이 아니라 창문 사이 압력을 객실 압력과 맞추는 통로임을 설명한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;660&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;660&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;비행기 창문 구멍은 김서림도 막아줄까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;strong&gt;그렇다. 작은 구멍은 창문 사이 공기의 흐름을 만들어 결로와 김서림을 줄이는 데도 도움이 된다.&lt;/strong&gt; 높은 고도에서는 바깥쪽 창의 온도가 크게 낮아질 수 있어 창문 사이에 수분이 머물면 습기가 생기기 쉽다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;&lt;li&gt;객실의 비교적 건조한 공기가 작은 구멍을 통해 창문 사이로 이동한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;창문 사이의 습기가 한곳에 정체되는 것을 줄인다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;온도 차이로 생길 수 있는 결로를 완화한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;승객이 창밖을 볼 때 시야가 흐려지는 현상도 줄어든다.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;다만 비행 중 창문에 일부 성에나 김이 생기는 경우도 있다. 이는 외부 온도와 습도, 비행 조건에 따라 달라질 수 있으며 작은 구멍 하나만으로 모든 결로가 완전히 사라지는 것은 아니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;660&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bZKtjd/dJMcaaAjmY9/FWdQPekHRhhSkJmYdowhAK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bZKtjd/dJMcaaAjmY9/FWdQPekHRhhSkJmYdowhAK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bZKtjd/dJMcaaAjmY9/FWdQPekHRhhSkJmYdowhAK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbZKtjd%2FdJMcaaAjmY9%2FFWdQPekHRhhSkJmYdowhAK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;작은 구멍을 통한 공기 순환이 창문 사이 결로와 김서림을 줄이는 데 도움을 주는 원리를 정리한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;660&quot; data-filename=&quot;비행기 창문 구멍 이유_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;660&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;비행기 창문 구멍 이유는 창문 여러 겹 사이의 압력을 조절해 바깥쪽 창이 기압 차이를 안전하게 견디도록 하기 위해서다. 동시에 공기 순환을 만들어 김서림과 결로를 줄이는 데도 도움이 된다. 작은 구멍이지만 객실 창문의 안전성과 시야 확보에 모두 중요한 역할을 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 일반적인 여객기 객실 창문 구조를 쉽게 설명한 내용입니다. 실제 창문 구조와 층 수, 소재, 압력 분담 방식은 항공기 기종과 제작사 설계에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>브리더홀</category>
      <category>비행기 창문 구멍 이유</category>
      <category>비행기압력</category>
      <category>비행기창문</category>
      <author>풀린 과학</author>
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      <comments>https://pulinscience.tistory.com/11#entry11comment</comments>
      <pubDate>Sat, 3 Oct 2026 21:47:35 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>땀 냄새 원인(겨드랑이, 세균, 음식, 갑자기 심해질 때)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/10</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;땀 냄새 원인은 땀 자체보다 피부에 있는 세균과 효모가 땀과 피부 분비물을 분해하는 과정에 있는 경우가 많다. 특히 겨드랑이처럼 아포크린샘이 많은 부위에서는 지방과 단백질 성분이 포함된 분비물이 세균에 의해 분해되면서 특유의 냄새가 생길 수 있다. 더운 날씨나 운동으로 땀이 많아지면 냄새가 더 잘 느껴지고, 음식이나 약, 호르몬 변화도 영향을 줄 수 있다. 평소와 냄새가 갑자기 달라졌다면 원인을 따로 확인하는 것이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/6uXRl/dJMcahsIiOZ/ofMBCMW9Hpjzc0EKcQykzK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/6uXRl/dJMcahsIiOZ/ofMBCMW9Hpjzc0EKcQykzK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/6uXRl/dJMcahsIiOZ/ofMBCMW9Hpjzc0EKcQykzK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2F6uXRl%2FdJMcahsIiOZ%2FofMBCMW9Hpjzc0EKcQykzK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;땀 냄새 원인 문구와 겨드랑이, 땀방울, 피부 세균 아이콘을 보여주는 대표 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;땀 냄새 원인은 왜 세균과 관련 있을까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;땀은 처음 나올 때부터 강한 냄새가 나는 것이 아니라 &lt;strong&gt;피부의 세균과 효모가 분비물을 분해하면서 냄새가 만들어지는 경우가 많다&lt;/strong&gt;. 우리 몸에는 에크린샘과 아포크린샘이라는 두 종류의 땀샘이 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;구분&lt;/td&gt;&lt;td&gt;특징&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;에크린샘&lt;/td&gt;&lt;td&gt;몸 대부분에 분포하며 체온 조절을 위한 묽은 땀을 분비&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;아포크린샘&lt;/td&gt;&lt;td&gt;겨드랑이와 사타구니 등에 많고 털구멍으로 분비&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;냄새 발생&lt;/td&gt;&lt;td&gt;땀과 분비물이 피부 세균과 효모에 의해 분해되면서 냄새가 강해짐&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;다한증&lt;/td&gt;&lt;td&gt;땀이 많아 피부가 오래 젖어 있으면 냄새가 더 두드러질 수 있음&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;에크린샘에서 나오는 땀은 대부분 물이라 원래 냄새가 강하지 않다. 반면 겨드랑이의 아포크린샘 분비물은 지방 성분이 더 많아 피부 세균이 분해할 때 냄새가 쉽게 생길 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bzuufp/dJMcacY74Mv/AhrD7xNKmQ2tnkIvRtrcek/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bzuufp/dJMcacY74Mv/AhrD7xNKmQ2tnkIvRtrcek/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bzuufp/dJMcacY74Mv/AhrD7xNKmQ2tnkIvRtrcek/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2Fbzuufp%2FdJMcacY74Mv%2FAhrD7xNKmQ2tnkIvRtrcek%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;땀과 피부 분비물이 세균과 효모에 의해 분해되면서 체취가 생기는 과정을 보여주는 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;땀 냄새를 심하게 만드는 것은 무엇일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;냄새의 강도는 땀의 양뿐 아니라 &lt;strong&gt;피부 환경, 음식, 호르몬 변화, 의복과 생활습관&lt;/strong&gt;에 따라 달라질 수 있다. 같은 양의 땀을 흘려도 부위가 오래 습하거나 옷에 땀이 남아 있으면 냄새가 더 강하게 느껴질 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;&lt;li&gt;더운 날씨와 운동: 땀의 양이 늘어 피부와 옷이 오래 젖을 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;호르몬 변화: 사춘기나 폐경 등에는 땀과 체취가 달라질 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;강한 향의 음식: 마늘, 양파, 카레 등은 일부 사람의 체취에 영향을 줄 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;술: 과음은 체취를 더 두드러지게 만들 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;일부 약물: 항우울제처럼 발한을 늘리는 약은 냄새가 심해진 것처럼 느끼게 할 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;통풍이 잘 안 되는 옷과 신발: 습기가 오래 유지돼 세균이 번식하기 쉬운 환경이 된다.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;유전적인 차이도 있다. 겨드랑이 냄새와 관련된 아포크린 분비 특성은 ABCC11 유전자 변이와 연관된다는 연구도 있다. 다만 체취의 강도만으로 건강상태나 특정 질환을 판단할 수는 없다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Uyzdc/dJMcaamy4Li/dwihyCECjac3MFAb187FBK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Uyzdc/dJMcaamy4Li/dwihyCECjac3MFAb187FBK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Uyzdc/dJMcaamy4Li/dwihyCECjac3MFAb187FBK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FUyzdc%2FdJMcaamy4Li%2FdwihyCECjac3MFAb187FBK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;더위와 운동, 호르몬 변화, 음식, 술과 일부 약물, 습한 옷과 신발이 땀 냄새를 심하게 만들 수 있음을 정리한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;땀 냄새를 줄이려면 어떻게 관리할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;기본은 &lt;strong&gt;땀을 오래 남겨두지 않고 피부를 깨끗하고 건조하게 유지하는 것&lt;/strong&gt;이다. 데오도란트는 주로 냄새를 줄이는 데 쓰이고, 안티퍼스퍼런트는 땀의 양을 줄이는 데 목적이 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;&lt;li&gt;겨드랑이와 발, 사타구니를 씻은 뒤 충분히 말린다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;땀에 젖은 옷과 양말은 오래 입지 말고 갈아입는다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;통풍이 잘 되거나 땀을 잘 배출하는 옷을 선택한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;필요하면 데오도란트나 안티퍼스퍼런트를 사용한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;특정 음식이나 술을 먹은 뒤 냄새가 심해진다면 섭취량과 반응을 확인한다.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;생활관리로도 좋아지지 않거나 평소와 냄새가 갑자기 달라지고, 이유 없이 땀이 갑자기 많아졌다면 진료를 받아보는 것이 좋다. 야간에 땀을 많이 흘리거나 일상생활을 방해할 정도의 과도한 발한이 지속되는 경우도 다른 원인을 확인할 수 있다. 기본적인 체취 관리와 진료가 필요한 경우는 &lt;a href=&quot;https://www.nhs.uk/symptoms/body-odour-bo/&quot;&gt;영국 NHS 체취 안내 바로가기&lt;/a&gt;에서 확인할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/dmFRt3/dJMcahsIiO1/L1kiyfxZvdAn8rHIHFS15K/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/dmFRt3/dJMcahsIiO1/L1kiyfxZvdAn8rHIHFS15K/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/dmFRt3/dJMcahsIiO1/L1kiyfxZvdAn8rHIHFS15K/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FdmFRt3%2FdJMcahsIiO1%2FL1kiyfxZvdAn8rHIHFS15K%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;씻고 잘 말리기, 젖은 옷 갈아입기, 데오도란트와 안티퍼스퍼런트 사용, 갑작스러운 냄새 변화 시 진료를 정리한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;땀 냄새 원인_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;땀 냄새 원인은 땀 그 자체보다 피부 세균과 효모가 땀과 분비물을 분해하면서 생기는 경우가 많다. 더위와 운동, 호르몬 변화, 음식, 일부 약물, 과도한 발한이 냄새를 더 심하게 만들 수 있다. 깨끗이 씻고 잘 말리는 기본 관리로 줄일 수 있지만 갑작스러운 냄새 변화나 발한 증가가 있으면 원인을 확인하는 편이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 일반적인 건강 정보를 정리한 내용이며 진단이나 치료를 대신하지 않습니다. 체취가 갑자기 크게 달라졌거나 이유 없이 땀이 급격히 많아지고, 야간 발한이나 다른 전신 증상이 함께 나타난다면 의료기관에서 진료를 받으시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>겨드랑이냄새</category>
      <category>땀 냄새 원인</category>
      <category>땀냄새</category>
      <category>체취</category>
      <author>풀린 과학</author>
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      <comments>https://pulinscience.tistory.com/10#entry10comment</comments>
      <pubDate>Fri, 2 Oct 2026 20:05:35 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>제설제 원리 (어는점 내림 염화나트륨 염화칼슘 차이)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/9</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;제설제 원리는 소금 성분이 물의 어는점을 낮춰 도로나 보도 위의 눈과 얼음을 녹이는 데 있다. 대표적으로 염화나트륨과 염화칼슘이 쓰이며, 물에 녹아 이온으로 나뉘면서 순수한 물보다 얼기 어려운 상태를 만든다. 특히 염화칼슘은 물에 녹을 때 열이 발생하고 수분을 끌어당기는 성질도 있어 비교적 빠르게 제설 효과를 낸다. 다만 기온이 너무 낮으면 효과가 떨어지고, 차량과 콘크리트, 식물에 영향을 줄 수 있어 필요한 만큼만 쓰는 게 중요하다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;615&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/btfT2h/dJMcadX3EJx/GiQZBSG6lp5uXn13WI2gjK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/btfT2h/dJMcadX3EJx/GiQZBSG6lp5uXn13WI2gjK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/btfT2h/dJMcadX3EJx/GiQZBSG6lp5uXn13WI2gjK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbtfT2h%2FdJMcadX3EJx%2FGiQZBSG6lp5uXn13WI2gjK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;제설제 원리 제목과 눈 덮인 도로, 소금 결정, 녹는 얼음이 있는 대표 이미지&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;615&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;615&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;제설제 원리는 왜 얼음을 녹일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;핵심은 어는점 내림이다. 순수한 물은 보통 0℃ 부근에서 얼지만 소금이 녹아 있는 물은 더 낮은 온도까지 내려가야 얼기 시작한다. 제설제가 눈이나 얼음 표면의 얇은 물층에 녹으면 소금물이 만들어지고, 이 소금물이 주변 얼음을 다시 녹이면서 제설이 진행된다.&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;
&lt;li&gt;눈이나 얼음 표면에 아주 얇은 물층이 생긴다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;제설제의 염류가 그 물에 녹는다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;소금물의 어는점이 0℃보다 낮아진다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;주변 얼음이 녹으며 더 많은 소금물이 만들어진다.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;그래서 제설제는 얼음을 단순히 뜨겁게 녹이는 물질이라기보다, 물이 다시 얼기 어려운 조건을 만드는 물질이라고 이해하면 쉽다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;615&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pWBEJ/dJMcadjw32C/JI7Imm5Fuf5mpXsJmKePU0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pWBEJ/dJMcadjw32C/JI7Imm5Fuf5mpXsJmKePU0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pWBEJ/dJMcadjw32C/JI7Imm5Fuf5mpXsJmKePU0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FpWBEJ%2FdJMcadjw32C%2FJI7Imm5Fuf5mpXsJmKePU0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;제설제가 물의 어는점을 낮춰 얼음을 녹이는 과정을 설명한 이미지&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;615&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;615&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;염화나트륨과 염화칼슘은 무엇이 다를까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;둘 다 제설제로 쓰이지만 작용 속도와 낮은 온도에서의 성능에 차이가 있다. 염화나트륨은 가격이 비교적 저렴해 넓은 도로에 많이 쓰이고, 염화칼슘은 물에 녹을 때 열을 내고 공기 중 수분을 끌어당기는 성질이 있어 빠른 제설에 유리하다.&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;구분&lt;/th&gt;&lt;th&gt;염화나트륨&lt;/th&gt;&lt;th&gt;염화칼슘&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;기본 특징&lt;/td&gt;&lt;td&gt;소금 성분으로 어는점을 낮춤&lt;/td&gt;&lt;td&gt;어는점 저하와 함께 용해 시 열 발생&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;작용 속도&lt;/td&gt;&lt;td&gt;비교적 완만함&lt;/td&gt;&lt;td&gt;상대적으로 빠른 편&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;저온 성능&lt;/td&gt;&lt;td&gt;기온이 크게 내려가면 효과 감소&lt;/td&gt;&lt;td&gt;더 낮은 온도에서도 상대적으로 유리&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;주의점&lt;/td&gt;&lt;td&gt;금속 부식과 식물 피해 가능&lt;/td&gt;&lt;td&gt;금속 부식, 콘크리트와 식물 영향 주의&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;실제 현장에서는 기온과 도로 상태, 비용을 고려해 여러 제설제를 섞어 사용하기도 한다. 어떤 종류든 많이 뿌릴수록 무조건 좋은 것은 아니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;639&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bZ1jMA/dJMcadX3EJy/tCFIifpWbFcWmXS1k0p3k1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bZ1jMA/dJMcadX3EJy/tCFIifpWbFcWmXS1k0p3k1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bZ1jMA/dJMcadX3EJy/tCFIifpWbFcWmXS1k0p3k1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbZ1jMA%2FdJMcadX3EJy%2FtCFIifpWbFcWmXS1k0p3k1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;염화나트륨과 염화칼슘의 제설 특징과 차이를 비교한 이미지&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;639&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;639&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;제설제는 언제 효과가 떨어지고 무엇을 주의해야 할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;제설제는 온도가 낮아질수록 녹는 속도가 느려지고, 너무 심한 한파에서는 충분한 효과를 내기 어렵다. 눈이 많이 쌓인 상태라면 먼저 눈을 물리적으로 치운 뒤 얇게 남은 얼음에 제설제를 사용하는 편이 효율적이다.&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li&gt;눈이 두껍게 쌓였으면 먼저 삽이나 제설 장비로 제거한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;필요 이상으로 많이 뿌리지 않는다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;차량 하부와 금속 부품은 제설제 노출 후 세척하는 게 좋다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;화단이나 나무 주변에는 과도하게 뿌리지 않는다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;보관할 때는 습기를 피하고 어린이나 반려동물이 닿지 않게 한다.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;제설제가 남은 눈을 완전히 없애는 만능 물질은 아니다. 낮은 기온, 눈의 양, 노면 상태에 따라 효과가 달라지므로 물리적인 제설과 함께 사용하는 게 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;639&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/cIHVJk/dJMcadjw32D/sfznsvP2XuN0TUoXLVvWGK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/cIHVJk/dJMcadjw32D/sfznsvP2XuN0TUoXLVvWGK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/cIHVJk/dJMcadjw32D/sfznsvP2XuN0TUoXLVvWGK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FcIHVJk%2FdJMcadjw32D%2FsfznsvP2XuN0TUoXLVvWGK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;제설제 사용 시 저온 한계와 차량 부식, 식물 피해 주의사항 이미지&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;639&quot; data-filename=&quot;제설제 원리_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;639&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;제설제 원리는 소금 성분이 물의 어는점을 낮춰 얼음이 녹고 다시 얼기 어렵게 만드는 데 있다. 염화칼슘은 물에 녹을 때 열이 나고 수분을 끌어당기는 특성이 있어 빠른 제설에 유리하지만, 과도하게 쓰면 부식과 식물 피해를 키울 수 있다. 눈을 먼저 치운 뒤 필요한 만큼 사용하는 것이 가장 효율적이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 제설제의 일반적인 원리와 사용 시 주의사항을 설명하기 위한 내용입니다. 실제 사용량과 제품별 취급 방법은 제품 표시사항과 해당 시설의 안전 지침을 우선해 확인하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>염화나트륨</category>
      <category>염화칼슘</category>
      <category>제설제</category>
      <category>제설제 원리</category>
      <author>풀린 과학</author>
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      <comments>https://pulinscience.tistory.com/9#entry9comment</comments>
      <pubDate>Thu, 1 Oct 2026 23:47:57 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>노르말 농도 뜻 공식 (기본 공식, 몰농도 차이, 계산 예시)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/8</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;노르말 농도 뜻 공식을 이해하려면 먼저 ‘당량’이라는 개념을 잡으면 된다. 노르말 농도는 용액 1L 속에 들어 있는 용질의 당량수를 나타내는 농도다. 기호는 보통 N을 쓰고, 산·염기 반응이나 산화·환원 반응처럼 반응에서 주고받는 양을 기준으로 계산할 때 자주 등장한다. 다만 같은 물질도 어떤 반응을 기준으로 하느냐에 따라 당량수가 달라질 수 있다는 점이 중요하다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Ggyx4/dJMcahzk9P0/t6mRsjwNJAYt6xQHYeBxC0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Ggyx4/dJMcahzk9P0/t6mRsjwNJAYt6xQHYeBxC0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Ggyx4/dJMcahzk9P0/t6mRsjwNJAYt6xQHYeBxC0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FGgyx4%2FdJMcahzk9P0%2Ft6mRsjwNJAYt6xQHYeBxC0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;노르말 농도 뜻 공식 제목과 플라스크, N 기호를 함께 보여주는 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;노르말 농도 뜻 공식은 무엇일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;가장 기본 공식은 용질의 당량수를 용액의 부피로 나누는 것이다. 용액 부피는 L 단위로 넣는다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;구분&lt;/th&gt;&lt;th&gt;공식&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;노르말 농도&lt;/td&gt;&lt;td&gt;N = 당량수 / 용액 부피(L)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;당량수&lt;/td&gt;&lt;td&gt;용질 질량 / 1당량 질량&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;몰농도와 관계&lt;/td&gt;&lt;td&gt;N = M × 반응당량수&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;여기서 M은 몰농도다. 반응당량수는 산·염기 반응에서는 주고받는 H&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; 또는 OH&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;의 수, 산화·환원 반응에서는 이동하는 전자의 수처럼 반응 기준으로 정한다. 그래서 노르말 농도는 물질 자체만 보고 정하는 값이 아니라 반응식까지 함께 봐야 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Omv4U/dJMcahzk9P1/71w6voUVUIgdKxnZotQUKk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Omv4U/dJMcahzk9P1/71w6voUVUIgdKxnZotQUKk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Omv4U/dJMcahzk9P1/71w6voUVUIgdKxnZotQUKk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FOmv4U%2FdJMcahzk9P1%2F71w6voUVUIgdKxnZotQUKk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;노르말 농도 기본 공식 N은 당량수를 용액 부피로 나눈 값임을 보여주는 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;몰농도와 노르말 농도는 어떻게 다를까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;몰농도는 용액 1L당 용질의 몰수를 나타내지만, 노르말 농도는 용액 1L당 반응 가능한 당량수를 나타낸다. 같은 1M 용액이라도 반응에서 몇 개의 H&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt;나 OH&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;를 내놓는지에 따라 노르말 농도가 달라질 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li&gt;1M HCl은 산·염기 반응에서 보통 1N으로 본다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;1M H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;가 H&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; 2개를 모두 반응에 사용하면 2N으로 계산한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;1M NaOH는 OH&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; 1개를 제공하므로 보통 1N이다.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이 차이 때문에 노르말 농도는 단순히 몰농도 값만 외워서 계산하면 틀릴 수 있다. 먼저 반응식을 확인하고 반응당량수를 정한 뒤 계산하는 순서가 안전하다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Y7dvv/dJMcahzk9P2/3jiPKivZOK5KnUY2mu7iX0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Y7dvv/dJMcahzk9P2/3jiPKivZOK5KnUY2mu7iX0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/Y7dvv/dJMcahzk9P2/3jiPKivZOK5KnUY2mu7iX0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FY7dvv%2FdJMcahzk9P2%2F3jiPKivZOK5KnUY2mu7iX0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;몰농도와 노르말 농도의 차이를 HCl과 황산 예시로 비교한 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;노르말 농도 계산은 어떻게 할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;예를 들어 0.5M H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; 용액에서 산·염기 반응 기준으로 H&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; 2개가 모두 반응한다고 하자. 이때 반응당량수는 2이므로 N = 0.5 × 2 = 1N이 된다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;
&lt;li&gt;반응식을 확인한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;한 몰이 반응에서 몇 당량인지 정한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;몰농도에 반응당량수를 곱한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;단위와 반응 조건을 다시 확인한다.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;질량으로 계산할 때는 1당량 질량을 먼저 구한다. 예를 들어 산의 경우 분자량을 반응에 참여하는 H&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; 수로 나누는 방식으로 당량 질량을 구할 수 있다. 다만 실제 문제에서는 반응 종류에 따라 기준이 달라질 수 있으므로 반응식 확인이 우선이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/mpDNT/dJMcahzk9P3/ITYD3TOczi7bfkhFgMHms1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/mpDNT/dJMcahzk9P3/ITYD3TOczi7bfkhFgMHms1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/mpDNT/dJMcahzk9P3/ITYD3TOczi7bfkhFgMHms1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FmpDNT%2FdJMcahzk9P3%2FITYD3TOczi7bfkhFgMHms1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;반응식 확인부터 당량수 결정과 계산까지 노르말 농도 계산 순서를 보여주는 그림&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;노르말 농도 뜻 공식_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;노르말 농도 뜻 공식의 핵심은 ‘용액 1L당 당량수’다. 기본식은 N = 당량수 / 용액 부피(L)이고, 몰농도를 알고 있다면 N = M × 반응당량수로 계산할 수 있다. 같은 물질도 반응 기준에 따라 값이 달라질 수 있으므로 항상 반응식을 먼저 확인하는 것이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 화학 개념 이해를 돕기 위한 일반적인 설명입니다. 학교 수업이나 실험에서는 교재와 담당 교사의 정의, 반응 조건을 우선 확인하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>노르말 농도</category>
      <category>노르말 농도 뜻 공식</category>
      <category>노르말농도 공식</category>
      <category>몰농도</category>
      <author>풀린 과학</author>
      <guid isPermaLink="true">https://pulinscience.tistory.com/8</guid>
      <comments>https://pulinscience.tistory.com/8#entry8comment</comments>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 23:54:24 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>물에 녹는 비닐(PVA, PVOH, 수용성 필름, 사용처)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/7</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;물에 녹는 비닐은 보통 물에 닿으면 풀어지도록 만든 수용성 필름을 말한다. 대표적인 소재로 PVA 또는 PVOH라고 부르는 폴리비닐알코올 계열이 많이 쓰인다. 세탁세제 캡슐의 얇은 막처럼 물에서 사라지는 포장이 익숙한 예다. 다만 물에 녹는다는 것과 자연에서 곧바로 완전히 분해된다는 것은 같은 뜻이 아니어서 구분해서 볼 필요가 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;587&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bpEwBk/dJMcag79XhQ/Ac8qdWCtwyph1DYw0MK2A0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bpEwBk/dJMcag79XhQ/Ac8qdWCtwyph1DYw0MK2A0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bpEwBk/dJMcag79XhQ/Ac8qdWCtwyph1DYw0MK2A0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbpEwBk%2FdJMcag79XhQ%2FAc8qdWCtwyph1DYw0MK2A0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;물에 녹는 투명 필름과 물방울 아이콘 옆에 물에 녹는 비닐 제목을 크게 배치한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;607&quot; height=&quot;587&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;587&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;물에 녹는 비닐은 어떤 소재일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;대표적인 수용성 필름 소재는 폴리비닐알코올 계열이다. 제품에 따라 PVA 또는 PVOH라고 표시되며, 물에 대한 용해 정도와 속도는 재료의 조성과 두께, 온도에 따라 달라질 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;구분&lt;/td&gt;&lt;td&gt;특징&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;PVA·PVOH 수용성 필름&lt;/td&gt;&lt;td&gt;물에 닿으면 녹도록 설계할 수 있는 필름 소재&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;일반 비닐&lt;/td&gt;&lt;td&gt;주로 폴리에틸렌 등으로 만들어져 물에 쉽게 녹지 않음&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;생분해성 비닐&lt;/td&gt;&lt;td&gt;특정 조건에서 미생물 작용으로 분해되도록 만든 소재&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;같은 PVA 계열이라도 모두 같은 온도에서 같은 속도로 녹는 것은 아니다. 찬물에 잘 녹는 제품도 있고 따뜻한 물이 필요한 제품도 있다. 그래서 실제 사용에서는 제품에 적힌 권장 온도와 용도를 확인해야 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;587&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/6Lcct/dJMcai5Xc8j/gyeOrDKo3Bksqpku86qIuk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/6Lcct/dJMcai5Xc8j/gyeOrDKo3Bksqpku86qIuk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/6Lcct/dJMcai5Xc8j/gyeOrDKo3Bksqpku86qIuk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2F6Lcct%2FdJMcai5Xc8j%2FgyeOrDKo3Bksqpku86qIuk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;PVA와 PVOH 수용성 필름, 일반 비닐, 생분해성 비닐의 차이를 세 가지 재료 아이콘으로 비교한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;607&quot; height=&quot;587&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;587&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;어디에 사용될까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;물에 녹는 비닐은 내용물을 손으로 직접 만지지 않고 물에 함께 넣어야 하는 용도에서 특히 편리하다. 포장 자체가 물에서 풀어지는 특성을 이용하는 것이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;세탁세제 캡슐&lt;/strong&gt;: 세탁기에 넣으면 필름이 물에 녹아 세제가 풀린다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;세탁용 수용성 봉투&lt;/strong&gt;: 오염된 세탁물을 봉투째 세탁 공정에 넣는 용도로 쓰일 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;농업·산업용 포장&lt;/strong&gt;: 일정량의 내용물을 물에 투입해야 하는 작업에 활용된다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;자수용 수용성 필름&lt;/strong&gt;: 자수나 원단 작업 뒤 물로 녹여 제거하는 보조재로 쓰인다.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이런 제품은 일반 포장용 비닐처럼 오래 보관하면서 물과 습기에 자주 노출시키는 용도와는 맞지 않을 수 있다. 습도가 높은 환경에서는 보관 상태가 제품 성능에 영향을 줄 수 있으므로 밀봉과 건조 보관이 중요하다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/ciLZjE/dJMcadjuV1Y/XP2WKvmJW5OemBK9n7kZA1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/ciLZjE/dJMcadjuV1Y/XP2WKvmJW5OemBK9n7kZA1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/ciLZjE/dJMcadjuV1Y/XP2WKvmJW5OemBK9n7kZA1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FciLZjE%2FdJMcadjuV1Y%2FXP2WKvmJW5OemBK9n7kZA1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;세탁세제 캡슐과 세탁용 봉투, 자수용 수용성 필름의 대표 사용처를 보여주는 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;607&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;물에 녹으면 모두 친환경일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;물에 녹는다는 사실만으로 친환경 여부를 단정하기는 어렵다. 용해는 필름이 물속에서 분산되는 과정이고, 생분해는 미생물이 물질을 더 작은 성분으로 분해하는 과정을 말한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;&lt;li&gt;제품 소재가 PVA·PVOH인지 확인한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;찬물용인지 온수용인지 용해 조건을 본다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;생분해 관련 인증이나 시험 조건이 있는지 확인한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;사용 후 처리 방법이 제품 안내와 맞는지 살핀다.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;PVOH 계열은 조건에 따라 생분해될 수 있다는 연구가 있지만, 분해 속도는 환경 조건과 재료 조성에 따라 달라진다. 따라서 포장에 적힌 '수용성', '생분해성' 같은 표현은 서로 같은 의미로 보지 말고 각각의 시험 기준과 조건을 따로 확인하는 편이 좋다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/cBAOTf/dJMcadjuV11/ReK7Hb9g6kRdkngev1ixsk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/cBAOTf/dJMcadjuV11/ReK7Hb9g6kRdkngev1ixsk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/cBAOTf/dJMcadjuV11/ReK7Hb9g6kRdkngev1ixsk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FcBAOTf%2FdJMcadjuV11%2FReK7Hb9g6kRdkngev1ixsk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;물에 녹는 성질과 생분해가 다른 개념임을 물방울과 미생물 아이콘으로 비교한 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;607&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;물에 녹는 비닐_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;607&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;물에 녹는 비닐은 주로 PVA·PVOH 계열의 수용성 필름을 말하며 세제 캡슐, 세탁 봉투, 산업용 포장 등에 활용된다. 다만 물에 녹는 성질과 생분해 여부는 별개의 개념이다. 실제 제품을 고를 때는 용해 온도, 사용 목적, 생분해 시험 여부를 함께 확인하면 이해하기 쉽다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 제품마다 소재 배합과 용해 조건, 생분해 시험 기준이 다를 수 있습니다. 실제 사용과 폐기 전에는 제조사의 표시와 사용 안내를 확인하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>pva</category>
      <category>PVOH</category>
      <category>물에 녹는 비닐</category>
      <category>수용성 필름</category>
      <author>풀린 과학</author>
      <guid isPermaLink="true">https://pulinscience.tistory.com/7</guid>
      <comments>https://pulinscience.tistory.com/7#entry7comment</comments>
      <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 22:07:29 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>단식 오토파지 원리(AMPK&amp;middot;mTOR, 세포 청소 과정, 몇 시간부터?)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/6</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;단식 오토파지 원리는 음식 섭취가 줄어 세포가 영양과 에너지가 부족한 상태를 감지하면, 세포 안의 오래되거나 손상된 단백질과 소기관을 분해해 재활용하는 과정이 활발해질 수 있다는 것이다. 오토파지는 ‘자가포식’이라고도 부르며 단식할 때만 생기는 현상이 아니라 평소에도 일정 수준 계속 일어난다. 단식은 이 과정에 관여하는 AMPK, mTOR, ULK1 같은 영양·에너지 감지 신호를 바꿔 오토파지를 촉진할 가능성이 있다. 다만 사람에게서 단식 몇 시간 후 오토파지가 확실히 시작된다고 정해진 시간은 아직 없다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;638&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pTq3T/dJMcagmNTiH/jxrcK6toXa8HoQtze2jUG0/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pTq3T/dJMcagmNTiH/jxrcK6toXa8HoQtze2jUG0/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/pTq3T/dJMcagmNTiH/jxrcK6toXa8HoQtze2jUG0/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FpTq3T%2FdJMcagmNTiH%2FjxrcK6toXa8HoQtze2jUG0%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;세포와 재활용 화살표 단식 시계 아이콘 옆에 단식 오토파지 원리 문구를 크게 보여주는 대표 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;638&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;638&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;단식 오토파지 원리는 어떻게 작동할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;오토파지는 세포 안의 불필요하거나 손상된 물질을 작은 막 구조로 감싼 뒤 리소좀과 결합해 분해하고, 그 구성 성분을 다시 사용하는 세포의 재활용 시스템이다. 세포 품질관리와 에너지 균형 유지에 중요한 역할을 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;단계&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;내용&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;영양 부족 감지&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;포도당·아미노산 공급 감소 등으로 세포가 에너지 부족 상태를 감지&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;AMPK 활성 증가&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;세포 에너지가 부족할 때 활성화되는 에너지 감지 신호&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;mTOR 신호 감소&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;영양이 풍부할 때 성장과 합성을 촉진하는 신호가 낮아짐&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;ULK1 등 활성&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;오토파지 시작에 필요한 단백질 복합체가 작동&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;분해·재활용&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;손상된 단백질·세포소기관 등을 리소좀에서 분해해 재사용&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;쉽게 말하면 음식을 충분히 먹은 상태에서는 세포가 성장과 합성에 더 집중하고, 영양이 부족해지면 유지·정비와 재활용 쪽으로 신호가 이동할 수 있다. 이때 AMPK가 활성화되고 mTORC1 활성이 억제되면서 ULK1을 비롯한 오토파지 관련 단백질이 작동하는 것이 대표적인 설명이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;단식과 사람의 오토파지를 직접 측정한 최근 연구는 &lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40345145/&quot;&gt;PubMed 간헐적 단식과 사람 오토파지 연구 바로가기&lt;/a&gt;에서 확인할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;638&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/nDzjj/dJMcairnP2j/0ErkUPiIZO6VwmWlUt1zc1/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/nDzjj/dJMcairnP2j/0ErkUPiIZO6VwmWlUt1zc1/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/nDzjj/dJMcairnP2j/0ErkUPiIZO6VwmWlUt1zc1/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FnDzjj%2FdJMcairnP2j%2F0ErkUPiIZO6VwmWlUt1zc1%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;영양 부족 시 AMPK 활성 증가 mTOR 신호 감소 ULK1 활성으로 세포 구성요소를 분해 재활용하는 오토파지 원리 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;638&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;638&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;몇 시간 단식하면 오토파지가 시작될까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;사람에게 적용할 수 있는 정확한 시작 시간을 현재 연구만으로 정하기는 어렵다. ‘16시간부터 시작’, ‘24시간이면 활성’, ‘72시간이면 최대’처럼 인터넷에서 단순한 시간표로 설명하는 경우가 있지만 사람의 모든 조직에서 동일하게 확인된 기준은 아니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li&gt;오토파지는 단식하지 않을 때도 기본적으로 일어난다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;단식에 대한 반응은 간, 근육, 면역세포 등 조직마다 다를 수 있다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;직전 식사량과 탄수화물 저장량, 운동량, 나이, 체성분 등에 따라 반응이 달라질 수 있다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;사람의 조직에서 오토파지 흐름을 직접 측정하는 방법 자체가 쉽지 않다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;혈액 속 오토파지 지표가 다른 장기의 오토파지를 그대로 반영하는 것도 아니다.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;실제로 사람의 골격근을 조사한 연구에서는 36시간 단식이 일부 오토파지 관련 지표에 영향을 줬지만 전체 변화는 제한적이었다. 2025년 사람 연구에서는 간헐적 시간제한 식사가 6개월 후 대조군보다 말초혈액 단핵세포의 오토파지 흐름이 높게 나타났지만, 해당 단식군 안에서 시작점보다 통계적으로 뚜렷하게 증가했다고 단정할 수준은 아니었다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;따라서 케톤이 증가하는 시간이나 배고픔이 느껴지는 시간을 그대로 오토파지 시작 시간으로 보는 것은 정확하지 않다. ‘몇 시간 버텨야 오토파지가 켜진다’보다 단식이 영양 감지 신호를 변화시켜 오토파지에 영향을 줄 수 있다고 이해하는 편이 현재 근거에 가깝다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;616&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/IVS69/dJMcairnP2k/4i0VXjG9Ms5K8fZf4O7ihK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/IVS69/dJMcairnP2k/4i0VXjG9Ms5K8fZf4O7ihK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/IVS69/dJMcairnP2k/4i0VXjG9Ms5K8fZf4O7ihK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FIVS69%2FdJMcairnP2k%2F4i0VXjG9Ms5K8fZf4O7ihK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;오토파지는 평소에도 일어나며 사람에게 16시간 24시간 같은 확정된 시작 시간은 없다는 근거 설명 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;616&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;616&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;오토파지를 위해 오래 단식할수록 좋을까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;오래 굶는다고 건강 효과가 비례해 커진다고 볼 근거는 없다. 장시간 단식은 탈수, 어지럼증, 두통, 저혈당, 근육량 감소, 전해질 이상 등을 일으킬 수 있고 사람에 따라 위험성이 더 커질 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;
&lt;li&gt;당뇨병으로 인슐린이나 혈당강하제를 사용하는 사람은 저혈당 위험을 먼저 확인한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;임신·수유 중에는 임의로 장시간 단식을 하지 않는다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;성장기 어린이·청소년이나 저체중인 사람은 장시간 단식을 피한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;섭식장애가 있거나 과거력이 있다면 단식이 증상을 악화시킬 수 있다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;신장·간질환 등 만성질환이 있거나 정기적으로 약을 먹는다면 의료진과 먼저 상의한다.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;오토파지는 ‘많을수록 무조건 좋은 청소 기능’이라고 단순화하기도 어렵다. 세포의 정상적인 항상성 유지에 꼭 필요한 과정이지만 지나치게 활성되거나 조절이 깨진 오토파지는 질환의 종류와 상황에 따라 다른 역할을 할 수 있다. 암과 신경퇴행성 질환 연구에서도 오토파지는 질환 단계와 세포 환경에 따라 복잡한 영향을 보인다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;건강을 위해 단식을 시도한다면 오토파지 시간을 맞추는 것보다 전체 식사의 질, 수면, 운동, 체중관리와 지속 가능한 식사시간을 함께 보는 것이 현실적이다. 어지럼증, 실신, 혼란, 심한 두근거림, 반복되는 저혈당 증상이 나타나면 단식을 중단하고 상태를 확인해야 한다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;616&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doHZzX/dJMcairnP2l/XKHWEk4LJSKiRPEpGLlDyk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doHZzX/dJMcairnP2l/XKHWEk4LJSKiRPEpGLlDyk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/doHZzX/dJMcairnP2l/XKHWEk4LJSKiRPEpGLlDyk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FdoHZzX%2FdJMcairnP2l%2FXKHWEk4LJSKiRPEpGLlDyk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;장시간 단식이 무조건 좋은 것은 아니며 저혈당 탈수 근육 감소 위험과 단식 주의대상을 보여주는 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;616&quot; data-filename=&quot;단식 오토파지 원리_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;616&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;단식 오토파지 원리는 영양 부족으로 AMPK가 활성화되고 mTOR 신호가 낮아지면서 세포가 손상된 구성요소를 분해·재활용하는 방향으로 전환되는 과정으로 이해할 수 있다. 하지만 오토파지는 평소에도 일어나며 사람에게 ‘몇 시간부터 시작된다’는 확정된 기준은 없다. 오토파지만을 목적으로 무리한 장시간 단식을 하기보다 개인의 건강상태와 약물 사용 여부를 먼저 고려하는 것이 중요하다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 이 글은 단식과 오토파지에 관한 세포생물학 및 사람 대상 연구를 바탕으로 정리한 일반적인 건강 정보이며 특정 단식법의 치료 효과를 보장하지 않습니다. 당뇨병 약이나 인슐린을 사용 중이거나 임신·수유 중인 경우, 섭식장애 병력이나 만성질환이 있는 경우에는 장시간 단식을 시작하기 전에 담당 의료진과 상담하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>AMPK mTOR</category>
      <category>단식 오토파지 원리</category>
      <category>단식 원리</category>
      <category>오토파지 뜻</category>
      <author>풀린 과학</author>
      <guid isPermaLink="true">https://pulinscience.tistory.com/6</guid>
      <comments>https://pulinscience.tistory.com/6#entry6comment</comments>
      <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:38:33 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>번개 치는 이유(전하 분리, 번개 원리, 천둥이 생기는 이유)</title>
      <link>https://pulinscience.tistory.com/5</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;번개 치는 이유는 구름 속에 쌓인 서로 다른 전하가 한꺼번에 이동하면서 강한 전기 방전이 일어나기 때문이다. 뇌우 안에서는 강한 상승기류와 하강기류 때문에 얼음 입자, 싸락우박, 과냉각 물방울이 계속 부딪히고 움직인다. 이 과정에서 양전하와 음전하가 서로 다른 곳에 모이면서 구름 안의 전기장이 점점 강해진다. 결국 공기가 버틸 수 있는 절연 한계를 넘으면 전류가 흐를 길이 만들어지고, 우리가 보는 번개가 발생한다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bY2dSK/dJMcacLEgze/hrxvmpkYIjBv6rK2FJQr10/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bY2dSK/dJMcacLEgze/hrxvmpkYIjBv6rK2FJQr10/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/bY2dSK/dJMcacLEgze/hrxvmpkYIjBv6rK2FJQr10/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbY2dSK%2FdJMcacLEgze%2FhrxvmpkYIjBv6rK2FJQr10%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;먹구름과 번개 전기 방전 그림 옆에 번개 치는 이유 문구를 크게 보여주는 대표 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_1.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;번개 치는 이유는 무엇일까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;번개는 거대한 정전기 방전이라고 생각하면 이해하기 쉽다. 뇌우 구름 안에서는 얼음 결정과 싸락우박 같은 입자가 충돌하면서 전하가 분리되고, 비교적 가벼운 입자는 상승기류를 타고 위로 올라가고 무거운 입자는 아래쪽에 머무르는 경향이 생긴다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;table data-ke-align=&quot;alignLeft&quot; data-ke-style=&quot;style14&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;단계&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;무슨 일이 일어날까?&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;구름 발달&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;강한 상승기류와 하강기류가 생긴다&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;입자 충돌&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;얼음·싸락우박·물방울이 부딪히며 전하가 분리된다&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;전기장 증가&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;구름 안의 양전하와 음전하 차이가 커진다&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;방전&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;공기의 절연 한계를 넘으면 전류가 흘러 번개가 발생한다&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;미국 NOAA도 번개 형성의 핵심을 뇌우 내부의 전하 분리와 강한 전기장으로 설명한다. 다만 구름 안에서 전하가 처음 어떻게 만들어지고 분리되는지에 대해서는 세부 과정이 아직 완전히 규명된 것은 아니며, 얼음과 싸락우박의 충돌이 중요한 역할을 한다는 이론이 널리 받아들여지고 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;번개의 기본 원리는 &lt;a href=&quot;https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/lightning/&quot;&gt;NOAA 국립심한폭풍연구소 번개 안내 바로가기&lt;/a&gt;에서 확인할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/b4QnAF/dJMcaiyhOHY/5037HbOyVwNXVVMkUstHUk/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/b4QnAF/dJMcaiyhOHY/5037HbOyVwNXVVMkUstHUk/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/b4QnAF/dJMcaiyhOHY/5037HbOyVwNXVVMkUstHUk/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2Fb4QnAF%2FdJMcaiyhOHY%2F5037HbOyVwNXVVMkUstHUk%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;구름 속 얼음 싸락우박 물방울 충돌로 전하가 분리되고 전기장이 강해져 번개가 발생하는 과정을 보여주는 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_2.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;번개는 왜 땅으로 떨어지기도 할까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;구름 아래쪽에 음전하가 많이 모이면 그 영향으로 지면에는 양전하가 모이기 쉬워진다. 구름과 땅 사이의 전기장이 충분히 강해지면 서로 연결되는 방전 통로가 만들어지고 구름-지면 번개가 발생할 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; data-ke-list-type=&quot;decimal&quot;&gt;
&lt;li&gt;구름 아래쪽의 강한 음전하가 지면의 전하 분포에 영향을 준다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;구름에서 지면 쪽으로 ‘스텝트 리더’라는 방전 통로가 내려온다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;지면의 높은 물체 주변에서는 양전하 통로인 스트리머가 올라갈 수 있다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;두 통로가 연결되면 강한 전류가 흐르며 밝은 번개가 보인다.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;높은 나무나 건물, 탑은 구름과의 거리가 상대적으로 가까워 번개가 닿기 쉬운 대상이 될 수 있다. 하지만 번개가 반드시 가장 높은 물체에만 치는 것은 아니며, 주변에 나무가 있어도 빈 들판에 떨어질 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;또 모든 번개가 땅에 떨어지는 것은 아니다. NOAA 자료에 따르면 번개의 상당수는 구름 내부에서 발생하며, 구름과 구름 사이 또는 구름과 지면 사이에서도 번개가 나타날 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/tjdIT/dJMcaiyhOHZ/XtsCkkVHAqwhdw0AVsaRCK/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/tjdIT/dJMcaiyhOHZ/XtsCkkVHAqwhdw0AVsaRCK/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/tjdIT/dJMcaiyhOHZ/XtsCkkVHAqwhdw0AVsaRCK/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FtjdIT%2FdJMcaiyhOHZ%2FXtsCkkVHAqwhdw0AVsaRCK%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;구름의 음전하와 지면의 양전하 사이에서 스텝트 리더와 스트리머가 연결되어 구름 지면 번개가 생기는 원리를 보여주는 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_3.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;번쩍인 뒤 천둥이 치는 이유는 뭘까?&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;천둥은 번개가 지나간 공기가 아주 빠르게 가열되고 팽창하면서 생기는 소리다. 번개 통로 주변 공기는 순간적으로 약 3만℃까지 가열될 수 있고, 급격히 팽창한 공기가 충격파를 만들면서 우리가 듣는 천둥이 된다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li&gt;번개가 공기를 순간적으로 매우 뜨겁게 만든다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;가열된 공기가 폭발적으로 팽창한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;주변 공기가 압축되면서 충격파가 발생한다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;이 충격파가 소리로 전달되어 천둥으로 들린다.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;빛이 소리보다 훨씬 빨라 번개를 먼저 보고 천둥을 나중에 듣는다.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;천둥이 짧게 ‘쾅’ 하고 들릴 때도 있고 길게 우르릉거릴 때도 있는데, 이는 길게 뻗은 번개 통로의 여러 지점에서 생긴 소리가 서로 다른 거리에서 도착하기 때문이다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;번개가 보이지 않아도 천둥이 들린다면 뇌우가 충분히 가까이 있다는 뜻이므로 야외 활동을 멈추고 건물이나 차량 내부처럼 안전한 장소로 이동하는 것이 좋다. 비가 아직 내리지 않는 곳에서도 번개가 칠 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/HuDLV/dJMcacLEgzf/guvefjcyZOnOKsXlymEu71/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/HuDLV/dJMcacLEgzf/guvefjcyZOnOKsXlymEu71/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/HuDLV/dJMcacLEgzf/guvefjcyZOnOKsXlymEu71/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FHuDLV%2FdJMcacLEgzf%2FguvefjcyZOnOKsXlymEu71%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;번개가 공기를 순간적으로 가열해 급팽창시키고 충격파가 생기면서 천둥이 들리는 과정을 보여주는 카드&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;627&quot; height=&quot;627&quot; data-filename=&quot;번개 치는 이유_4.jpg&quot; data-origin-width=&quot;627&quot; data-origin-height=&quot;627&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h3 data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;마치면서&lt;/h3&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;번개 치는 이유는 뇌우 구름 안에서 전하가 분리되고 강한 전기장이 형성된 뒤 공기의 절연 한계를 넘어 전기 방전이 일어나기 때문이다. 번개는 구름 안에서 가장 많이 발생하지만 구름 사이와 지면 사이에서도 나타날 수 있다. 번개가 공기를 순간적으로 가열해 급팽창시키면서 천둥도 함께 만들어진다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;[안내드립니다] 번개가 만들어지는 세부적인 전하 형성 과정은 아직 연구가 진행 중이며, 실제 낙뢰 위치와 시점을 정확히 예측하기는 어렵습니다. 천둥이 들리면 번개가 칠 수 있는 범위에 있다고 보고 야외 활동을 중단하고 안전한 실내로 이동하시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</description>
      <category>과학</category>
      <category>낙뢰 원리</category>
      <category>번개 원리</category>
      <category>번개 치는 이유</category>
      <category>천둥 치는 이유</category>
      <author>풀린 과학</author>
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      <comments>https://pulinscience.tistory.com/5#entry5comment</comments>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:44:32 +0900</pubDate>
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