무선 충전기는 전선도 없는데 어떻게 전기가 기기로 전달되나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.무선 충전기의 주된 원리는 전자기 유도 현상을 통한 원리입니다.무선 충전할 때 충전기 패드 안에는 코일이 들어있습니다. 그리고 전자기기에도 코일이 들어있고요. 충전 패드 안의 코일에다가 전류를 흘려서 자기장을 만들어주면, 그 자기장이, 스마트폰 안에 있는 코일에 다시 전기를 유도시키는 방식이 적용됩니다. 그렇기 때문에 선으로 직접 연결하지 않더라도, 패드와 폰이 아주 가깝다면 전기가 넘어갈 수 있는 것입니다.폰 안에 부품이 망가지지 않을까 걱정하실 수 있는데, 애초에 설계 단계에서 그 자기장에 충분히 견딜 수 있도록 설계가 되어있기 때문에 문제없는 경우가 대부분입니다. 그리고 유선충전보다는 무선충전이 손실이 많이 생기기 때문에, 효율로 따지신다면 유선 충전이 더 유리하고, 열도 덜 나는 경향이 있습니다.
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전자레인지로 음식 데울 때 왜 가운데만 차가운 경우가 생기나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전자레인지는 음식 전체를 완전히 똑같이 데우는 그런 방식이 아닙니다. 전자레인지 영어 명칭이 마이크로웨이브 오븐입니다. 즉, 전자파를 통해 가열을 시키는 방식입니다.전자파가 음식물 속의 물 분자를 진동을 시키면서 거기서 열이 발생하며 음식을 데우는 원리인데, 수분이 모여있는 부분이나 전자파가 강하게 닿는 부분들이 먼저 가열이 되기 때문에, 같은 음식이라도 온도의 차이가 생기게 되는 것입니다. 그래서 중간에 한번 저어주거나 방향을 바꿔준다면 그나마 골고루 온도가 섞일 수 있고, 국이나 도시락들도 나눠서 짧게 두 번 데우는 방식들이 도움이 될 수 있습니다.
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금속은 왜 열과 전기를 잘 전달하나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.금속이 열과 전기를 잘 전달하는 가장 큰 이유는 자유 전자 때문입니다. 금속은 금속안에서 자유롭게 움직일 수 있는 전자들이 많습니다. 그래서 그것들이 전기가 흐를 때는 외부 전기장에 반응해서 한쪽 방향으로 이동하면서 전류도 만들어내기 때문에 전기전도성이 높게 나타나게 됩니다.열 또한 비슷하게 뜨거운 쪽에서 에너지를 받은 자유전자들이 빠르게 움직이면서 그 에너지를 다른 쪽으로 전달해 주기 때문에 열전도도 또한 높은 것입니다.반면에 세라믹이나 고분자 물질들은 결합 형태상 전자들이 꽉 묶여 있는 경우들이 많습니다. 그래서 전기나 열이 금속만큼 쉽게 전달되지 않게 되는 것입니다.
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재료 중에서 유리는 왜 투명 특징을 가지나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.유리가 투명한 가장 큰 이유는 눈에 보이는 빛 에너지가 흡수되지 않고 그냥 지나가기 때문입니다.빛이 들어와도 전자들이 반응을 안해서 에너지를 잃지 않으니, 많은 빛 들이 통과하면서 투명하게 보이는 것이죠. 금속을 보면 투명하지 않은데, 그 이유는 자유전자들이 많기 때문에 빛이 들어오면 바로 반응해서 반사하거나 흡수를 해버리고, 나무들도 내부 구조들도 복잡하고 성분들도 불균일 하기 때문에 빛들이 반사도 되고 산란되고 그렇습니다. 결국 빛이 잘 통과 못하게 되는 것입니다.투명성은 물론 두께도 영향을 미칠 수도 있지만 단순히 얇다고 되는것이 아니고, 물질의 전자 상태와 내부 구조가 빛을 어떻게 상호작용 하느냐의 차이가 크다고 볼 수 있는 것입니다.
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최근 비닐봉투 대란이 일어났는데 비닐은 재생이 불가한가요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.비닐은 아예 재생이 불가능하지는 않습니다. 실제로 비닐을 보면 재생 비닐을 팔기도 하는 걸 볼 수 있습니다. 우리나라에도 폐비닐을 재생원료로 다시 쓰는 제도나 정책들을 운영하고 있기도 하구요. 문제는 비닐자체를 저희가 쓸 떄 음식물이나 기름이나 이물질 같은데 쉽게 오염이 되어 있잖아요. 그렇다 보면 여러 재질들이 섞이기 때문에 깨끗하게 선별하고 재생하는 그런 과정 자체가 힘들 수 있습니다. 결국 그렇게 되면 품질이 낮아지는 문제가 생길 수 있기 때문입니다.비닐봉투 대란 같은 이야기는 재생 문제보다는 결국에는 이번 전쟁의 여파라고 볼 수 있겠습니다.
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금속을 담금질 하게 되면 단단하게 변하는 이유가 무엇인가요
안녕하세요. 박재화 박사입니다.보통 담금질을 하면 금속 안에서 원자 배열이 급하게 바뀐 상태로 굳어져 버립니다. 그래서 원래보다 미끄러지듯 변형 되기 어려운 구조가 만들어 지게 됩니다.강에서는 고온에서 안정하던 구조가 급랭되면서 결정구조 중에 마르텐사이트라는 매우 단단한 조직들이 생기게 됩니다. 그래서 금속이 더 세지면서 딱딱해지는 특징이 있습니다. 좀 더 쉽게 설명 드리면, 천천히 식히면 원자들이 자리를 잡겠지만, 급하게 식히면 움직이지를 못하니까 뒤엉킨 상태로 단단하게 붙어버리는 겁니다.그리고 단단하다는 것이 강도는 세질지 몰라도 잘 깨지기 쉬워지는 취성 특성은 올라가는 경우라, 열처리 같은 것을 하는 경우가 많습니다.
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전파신호에서 fm과 am은 어딴 장단점이 잇을까여?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.말씀하신 것처럼 AM과 FM에 는 다음과 같은 차이점이 있습니다.먼저 AM은 신호의 크기를 바꾸는 방식입니다. 반면 FM은 신호의 주파수를 바꾸는 방식이라서 기본적으로 원리가 조금 다르다고 볼 수 있겠습니다.장단점을 한번 살펴보면 AM은 구조가 비교적 단순하고 멀리 보내기에 유리한 측면이 있는데, 잡음이나 전기적 간섭에 약하기 때문에 소리가 지직 거릴 수 있는 문제가 있습니다. 반대로 FM은 잡음에 더 강하고 소리는 비교적 깨끗하고 안정적일 수 있는데, 멀리 보내는 데에는 AM에 비해서는 불리한 측면이 있습니다.결국에는 둘의 차이는 신호를 실어 보내는 방법하고, 그에 따라서 생기는 음질이나 거리 특성들이 차이가 난다고 보시면 되겠습니다.
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번개가 나무에 치면 나무가 폭발하던데 사람도 폭발 하나요?? 근데 번개를 맞고 살아 남은 사람은 뭔가요??
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.사람이 번개를 맞는다고 해서 나무처럼 몸이 폭발하는 경우는 일반적이지는 않은 것 같습니다. 나무의 경우 내부 수분이 많고, 겉은 딱딱하다보니 순간적으로 수분들이 증기로 변하면서 터지듯이 갈라질 수 있겠으나, 사람은 주로 심장이나 호흡기, 신경계 같은 손상이 더 큰 문제가 됩니다. 사람이 살고 못살고는 이 전기가 어떻게 흘러갔느냐가 중요한데, 직접 맞았는지, 심장이나 호흡이 멈췄는지 같은 것들이 중요할 것 같습니다.번개 자체가 겉을 타고 지나가는 경우는 생각보다 살아남은 사례가 많다고 해요.
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작은 태양광 패널, 가정용으로 간단히 사용할 수 있을까요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.작은 태양광 패널들도 가정에서 베란다나 옥상처럼 작은 공간에서 설치해서 간단하게 쓰는 것이 가능은 합니다.관련 안전 가이드들도 따로 있는 것으로 알고 있구요.다만 작은 패널은 전기요금을 크게 줄여준다는 개념보다는 일부 보조적인 전력으로 이용한다는 목적이 강합니다. 그리고 설치 시에도 그림자나 방향, 설치 각도 같은데 영향을 많이 받게 됩니다. 당연한 이야기겠지만 태양광은 설치 면적이 넓을수록 유리하고 조건에 따라 효과 또한 달라질 수 있습니다. 제품만 사서 대충 다는 것보다는 가이드에 맞게 설치하는 것이 훨씬 더 중요합니다. 그렇기 때문에 소규모 활용은 충분히 가능하지만, 클 절감 기대보는 설치 위치와 안전성 같은 것들은 먼저 따져보셔야 할 것 같습니다.
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최근 주목받는 '하네스 엔지니어링(Harness Engineering)'은 프롬프트 엔지니어링과 무엇이 다른가요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.요즘은 바야흐로 AI 시대 인 것 같습니다. 그만큼 AI를 어떤식으로 잘 활용하느냐가 상당히 중요한 시대가 되었죠.프롬프트 엔지니어링의 경우 AI에게 질문이나 지시를 잘 쓰는 기술이라고 한다면, 하네스 엔지니어링은 그 AI가 어떤 도구를 쓰고 어디까지 행동할지를 정하는 바깥 구조를 설계하는 느낌이라고 할 수 있습니다. 제약 조건이나 출력의 형식, 검증 단계 등 운영 틀을 만들어 주는 것을 하는 것입니다.그래서 AI 에이전트가 실수를 하더라도 크게 망가지지 않게 만드는 신뢰성을 설계하는 것이라고 이해할 수 있겠습니다.
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