공유기에 폰이나 배터리 충전하면 전기세는 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.공유기의 USB 포트로 휴대폰이나 배터리를 충전하면 공유기가 공급할 수 있는 전력이 작아 충전이 느릴 뿐 같은 배터리를 충전하는 데 필요한 총 전력이 크게 줄어드는 것은 아닙니다 오히려 공유기 내부의 전력 변환 손실까지 고려하면 일반 충전기를 사용하는 것보다 전력 효율이 낮아질 수도 있어 전기요금 절약 효과는 거의 없다고 보면 됩니다 그래서 전기요금 차이는 보통 한 번 충전해도 1원 안팎 또는 그 이하인 매우 작은 수준이며 충전 속도와 안정성을 생각하면 정식 충전기를 사용하는 것이 좋습니다
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5G는 왜 기존 4G보다 도달 거리가 짧다고 하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.5G가 사용하는 주파수는 4G보다 높은 경우가 많아 전파의 파장이 짧고 같은 거리에서 전파가 퍼지며 발생하는 신호 손실이 더 커지는 경향이 있습니다 또한 고주파 전파는 건물이나 나무 같은 장애물을 통과하건 돌아가는 능력이 상대적으로 떨어져 차폐와 감쇠가 커집니다 특히 5G의 초고주파 대역에서는 비 습기 등의 영향도 커질 수 있어 도달 거리가 짧아집니다 다만 모든 5G가 고주파인것은 아니며 낮은 주파수 대역의 5G는 4G와 비슷하게 넓은 범위를 커버할 수 있습니다
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인터넷은 원래 군사적 목적으로 개발됐는데 왜 민간에 개방됐나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.인터넷의 전신인 아르피넷은 군사적 목적뿐 아니라 대학과 연구기관 간의 안정적인 정보 공유와 통신을 위해 개발되었기 때문에 초기부터 민간 연구자들도 참여했습니다 이후 통신 기술이 발전하고 상용 네트워크과 연결되면서 1990년대에 아르피넷이 종료되고 인터넷의 상업적 이용이 번격적으로 허용되었습니다 여기에 월드와이트웹의 등장과 PC 보급이 더해지면서 인터넷은 특정 기관의 통신망을 넘어 전 세계가 사용하는 개방형 네트워크로 발전했습니다
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AI·로봇 및 관련 과학기술의 장기 발전 속도에 대해 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.향후 10~30년의 ㅣAI 로봇 기술은 AI 가 연구개발 자체를 돕고 반도체 센서 소재 로봇 기술이 서로 영향을 주는 만큼 단순한 선형 발전보다는 복합적 가속적 발전 가능성이 높습니다 특히 AI 가 반도체 설계 신소재 탐색 로봇 제어와 실험 자동화를 수행하면서 기술 발전 더 강한 AI 더 빠른 기술 발전이라는 피드백 구조가 형성될 수 있습니다 다만 전력 공급 반도체 제조 능력 센서 구동기의 물리적 한계 생산비용과 안전 규제 등이 병목으로 작용하므로 발전 속도가 무한히 가속되기보다는 가속과 현실적 제약이 함께 나타날 가능성이 큽니다
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금속을 망치로 계속 두드리면 모양이 변하고 때로는 단단해지기도 하는데, 금속 내부의 결정 구조가 변하면서 물리적 성질도 달라지는 것일까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.금속을 망치로 두드리면 모양이 변함과 동시에 가공경화현상에 의해 실제로 내부 원자 배열 내 전위가 폭발적으로 증가하고 서로 엉키면서 금속이 훨씬 단단해집니다. 이때 가공이 지속되면 결정 알갱이가 변형 방향으로 늘어나고 미세하게 쪼개지며 이에 따라 강도와 경도는 상승하지만 변형에 견디는 연성은 떨어지게 됩니다. 만약 이 상태에서 망치질을 너무 과하게 계속하면 변형 에너지가 한계에 도달해 균열이 생겨 부러지지만 가열 후 천천히 식히는 풀림 처리를 거치면 변형된 결정 구조가 재결정되어 다시 부드러운 상태로 돌아옵니다. 결국 망치질은 단순한 외형 변화를 넘어 내부 결정 구조의 미세 결함 유도와 재배열을 통해 금속의 강도 경도 연성 등 전반적인 물리적 성질을 근본적으로 변화시키는 공정입니다
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표면처리만으로 재료의 수명을 크게 늘릴 수 있는 이유가 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.재료의 파괴 부식 마모와 같은 대부분의 손상은 환경과 직접 접촉하는 가장 겉 부분인 표면에서부터 시작되므로 표면 상태가 전체 수명을 결정합니다 표면처리를 거치면 얇은 영역에 부식 방지용 보호막이 형성되거나 미세구조가 치밀해져 외부에 노출되는 최전선 자체의 경도와 화학적 안정성이 비약적으로 상승합니다 결과적으로 내부의 비싼 재료 전체를 교체하지 않고도 정밀하게 개질된 미세 표면층이 크랙 유발 및 마모 부식 작용을 효과적으로 차단해 재료 전체의 수명을 크게 연장시킵니다
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에디슨의 전구는 왜 이전 발명가들의 시도와 다르게 성공할 수 있었나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.에디슨이 전구를 처음 발명한 것은 아니며 이전에도 여러 발명가가 백열전구를 시도했지만 필라멘트의 수명과 밝기 전공 기술 등에 한계가 있습니다 에이슨은 탄소 필라멘트와 진공 기술을 개선해 오랫동안 사용할 수 있는 전구를 만들었고 안정적인 대량 생산이 가능하도록 설계했습니다 또한 전구만 개발한 것이 아니라 발전기 배선 스위치 등 전기를 공급하는 시스템까지 함께 구축했습니다 그래서 에디슨의 성공은 전구 자체의 발명보다는 실용성 대량생산 공급 시스템을 함께 완성했다는 점에 큰 의미가 있습니다
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생성형 AI 시스템의 온디바이스 AI 전환 및 초저전력 반도체 도입이 늘어나는 상황에서 국내 산업의 과제는 무엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.국내 산업은 온디바이스 AI에 필요한 저전력 고성능 AI 반도체와 메모리 기술을 확보하고이 실제 제품에 적용할 수 있는 설계 소프트웨어 경쟁력을 강화해야 합니다 또한 반도체 설계부터 제조 패키징 전력관리까지 이어지는 공급망을 안전화하고 핵심 기술의 해외의존도를 낮추는 것도 중요합니다 스마트폰 자동차 로봇 등 분야별 요구에 맞는 AI 반도체와 최적화 기술을 개발하고 전문 인력을 확보해야 합니다 나아가 전력 효율뿐 아니라 발열 보안 개인정보 보호까지 고려해 신뢰할 수 있는 온디바이스 AI 생태계를 구축하는 것이 국내 산업의 주요 과제입니다
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공학과 해킹 관련해서 질문합니다ㅡㅡ
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전문가라고 해서 자기 분야에서 무엇이든 할 수 있는 것은 아니며 지식과 경험에도 한계가 있고 실제로는 여러 분야의 협력이 필요한 경우가 많습니다 공학 전공자도 컴퓨터 네트워크 보안 지식을 충분히 익히면 해킹 도구나 보안 시스템을 개발할 수 있지만 공학을 전공했다는 이유만으로 해킹 능력이 자동으로 생기는 것은 아닙니다 중요한 것은 기술 자체보다 그것을 어떤 목적으로 사용하느냐이며 허가 없이 시스템에 침입하거나 데이터를 훔치는 행위는 불법입니다 그래서 보안 분야에서는 공격 기술을 배우더라도 침투 테스트처럼 허가된 환경에서 취약점을 찾고 방어하는 방향으로 활용하는 것이 중요합니다
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전기를 에너지로 하는 모터는 회전 방향이
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.모터나 엔진이 반드시 시계방향으로 돌아야 하는 것은 아니며 회전 방향은 구조와 설계에 따라 달라집니다 전동기는 전류의 방향이나 자기장의 방향을 바꾸면 반대 방향으로 회전시킬 수 있고 선풍기 역시 원하는 바람의 방향과 효율에 맞도록 제조 단계에서 회전 방향을 정합니다 자동차 엔진 같은 내연기관도 내부 구조와 구동계 설계에 따라 회전 방향이 결정되며 단순히 연료를 태운다는 이유로 한쪽 방향으로 정해지는 것은 아닙니다 그래서 선풍기가 시계방향으로 도는 것은 우연이라보다 모터와 날개의 설계에 의해 의도적으로 정해진 결과입니다
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