전자의 갯 수 및 양성자의 갯 수를알게 된 이유??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.원자를 눈으로 직접 볼 수 없다는 것과 원자의 성질을 측정할 수 없다는 것은 다른 문제입니다 전자의 양성자의 수는 원자의 전하량 질량 스펙트럼 화학적 성질 등을 정밀하게 측정하고 서로 비교하면서 알아낼 수 있습니다 특히 원자번호가 곧 양성자 수이고 중성원자에서는 전자 수가 양성자 수와 같으며 동위원소의 질량 차이를 이용하면 중성아 수도 추정할 수 있습니다 즉 원자를 직접 사진처럼 관찰하지 않더라도 측정 결과가 이론과 정확히 일치하는지 확인하는 방식으로 내부 구조를 알아낸 것입니다
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카메라의 자동 초점 시스템은 어떻게 작동하며, 초점을 맞추는 데 어떤 기술이 사용되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.카메라의 자동 초점은 렌즈를 앞뒤로 움직이면서 피사체가 가장 선명해지는 위치를 찾아 초점을 맞추며 대표적으로 위상차 검출 방식과 콘트라스트 검출 방식이 사용됩니다 위상 차는 초점이 어는 방향으로 얼마나 어긋났는지 빠르게 판단할 수 있어 움직이는 피사체를 따라가는 데 유리하고 콘트라스트 검출은 가장 선명한 지점을 찾아 정밀하게 초점을 맞춥니다 최근에는 두 방식을 결합한 하이브리드 자동 초점과 AI를 이용한 얼굴 눈 동물 등의 파사체 인식 및 추적 기술이 주목받고 있습니다
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우리나라에서 차세대 리튬메탈전지를
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.기본 리튬메털전지도 흑현 대신 리튬 금속을 음극으로 사용해 높은 에너지 밀도를 노리는 배터리입니다 차세대 리튜메탈 전지는 새로운 배터리 종류라기보다 리튬 금속에서 발생하는 수지성 결정 짧은 수명 안전성 문제 등을 개선한 기술을 이미하는 경우가 많습니다 즉 리튬 금속이라는 기본 원리를 같지만 전해질 참가제 전극 구조 등을 개선해 수명과 안정성을 높이는 핵심입니다
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양자컴퓨터는 기존컴퓨터와 어떻게 다른가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.기존 컴퓨터는 0과 1을 표현하는 비트를 이용하지만 양자컴퓨터는 양자역학적 중첩과 얽힘을 이용하는 큐비트로 정보를 처리합니다 이를 통해 특정 문제에서는 가능한 상태들의 확률 진폭을 간섭시켜 기존 컴퓨터보다 훨씬효율적으로 답을 찾을 수 있습니다 특히 신약 신소재 개발을 위한 분자 시뮬레이션 일부 최적화문제나 압호 관련 계산처럼 특정 분야에서는 큰 성능 향상이 기대됩니다 다만 모든 작업이 빨라지는 것은 아니며 현재는 큐비트의 오류를 줄이고 안정적으로 대규모 시스템을 만드는 기술이 중요한 과제로 남아 있습니다
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광섬유 케이블에 클랜딩이 왜 있는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.이론적으로 코어 주변을 공기로 두어도 굴절률 차이가 커져 전반사가 가능하지만 실제 광섬유에서는 클래딩이 훨씬 유리합니다 코어의 빛을 안정적으로 가두는 동시에 외부의 충격 오염 습기 등으로부터 코어를 보호하고 구부렸을 때 빛이 새어나가는 것도 줄어줍니다 또한 코어와 클래딩을 함께 유리로 만들면 제조와 연결이 쉬워지고 아주 작은 굴절률 차이를 정밀하게 제어해 원하는 전송 특성을 만들 수 있습니다 그래서 공기만으로도 원리는 가능하짐나 실용적인 광통신 케이블에는 클래딩이 필수적입니다
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휴대폰 충전할 때 급속 일반 어떤게 좋은가요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.급속 충전이 일반충전보다 배터리에 더 큰 열과 부담을 줄 수 있는 것은 맞지만 정상적인 정품 호환 충전기를 사용한다면 급속 충전 자체가 배터리를 크게 손상시키는 것은 아닙니다 다만 배터리는 높은 온도와 높은 충전 상태가 오래 유지될수록 노화가 빨라질 수 있습니다 그래서 안 바쁘다면 일반충전을 이용하는 것도 배터리 수명 관리에 도움이 될 수 있지만 굳이 급속충전을 피해야 할 정도는 아닙니다 특히 충전하면서 게임처럼 발열이 큰 작업을 하거나 고온 환경에서 충전하는 것을 피하는 것이 더 중요합니다
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여러 와이파이 공유기가 있으면 왜 속도가 느려지나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.여러 와이파이 공유기가 같은 주파수와 채널을 사용하면 전파가 서로 겹치면서 간섭과 충둘이 발생해 데이터 전송 효율이 떨어진 수 있습니다 특히 2.4GHz 대역은 사용할 수 있는 채널이 적어 주변 공유기와 채널이 겹치기 쉽습니다 이때 공유기와 기기는 서로 전송할 시간을 양보하거나 데이터를 다시 보내야 해서 실제 속도가 느려질 수 있습니다 다만 5GHz 6HGz 대역은 채널이 더 많아 상대적으로 간섭을 줄이기 유리하지만 주변 환경과 거리 등에 따라 차이가 있습니다
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전기장과 자기장은 왜 서로 밀접하게 연결되어 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기장과 자기장은 사실 완전히 별개의 힘이라기보다 하나의 전자기장이라서 현상이 관찰 방식에 따라 다르게 나타나는 것에 가깝습니다 전하가 정지해 있으면 주로 전기장이 나타나지만 전하가 움직이면 전류가 생기면서 자기장이 함께 만들어집니다 또한 시간에 따라 변하는 전기장은 자기장을 만들고 변하는 자기장은 다시 전기장을 만들어내는데 이것이 맥스웰 방정식으로 설명됩니다 결국 전기장과 자기장의 연결은 전하의 운동과 전자가장의 기본적인 성징에서 비롯되며 빛 역시 이 두장이 서로 만들어가며 전파되는 전자기파입니다
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콘센트 구멍 한 곳에만 젓가락을 꽂으면 전기가 안 흐르나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.한쪽 구멍에만 젖가락이나 금속 물체를 꽂차도 감전될 가능성이 있으므로 절대 시도하면 안 됩니다 콘센트의 한쪽 단자는 활선일 수 있어 사람이 땅이나 접지된 물체와 연결되면 몸을 통해 전류가 흐를 수 있기 때문입니다 두 구멍을 동시에 접촉해야 전류가 흐르는 것은 아니며 전류가 흐르려면 반드시 사람을 포함한 폐회로가 형성되면 됩니다 전기기사 공부를 하신다면 콘센트의 활성 중성선 접지의 역할과 감전 경로를 함께 이해하면 좋습니다
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모이사나이트 목걸이를 사려고 마음 먹었어요, 실험실에서 만드는 다이아몬드 맞나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.모이사나이트는 실험실에서 만든 다이아몬드가 아니라 탄화규소로 이루어진 별개의 보석입니다 천연 모이사나이트도 운석이나 지질 환경에서 매우 드물게 발견되지만 시중의 보석용 모이사나이트는 대부분 실험실에서 합성합니다 다이아몬드와 외관이 비슷하면서도 굴절률과 광택이 조금 다르고 일반적으로 다이아몬드보다 가격이 훨씬 저렴합니다 크기가 커지면 가격은 대체로 올라가지만 다이아몬드처럼 크기에 따라 가격이 급격히 뛰지는 않습니다
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