터치스크린은 전자기유도와 관련이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.터치스크린은 대부분 정전용량 방식을 사용하므로 전자유도와는 직접적인 원리가 다르며 손가락이 화면에 닿으면 전기장의 정전용량이 변하는 것을 감지해 위치를 인식합니다 반면 스마트패드의 스마트펜은 화면 아래에 있는 코일과 펜 내부의 코일이 전자기유도를 이용해 서로 신호를 주고받기 때문에 손가락과 달리 펜의 위치 기울기 필압까지 정밀하게 구분할 수 있습니다 즉 손가락 터치는 정전용량 변화로 스마트펜은 전자기유도로 인식하므로 기기는 두 입력을 정확하게 구별할 수 있습니다
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만약 전기저항이 없는 30만km의 전선을 만들고, 그 위에 전구를 연결하고 전류를 흘리면 각각의 전구마다 불이 켜지는 시간은 차이가 날까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.네 차이가 납니다 전선의 저항이 0이라도 전기가 전달되는 신호는 무한한 속도로 이동하지 않고 전선 주변의 전기저항이 빛의 속도의 약 60~99% 정도로 전파되기 때문입니다 그래서 길이가 30만 키로미터라면 신호가 끝까지 도달하는 데 대략 1초 정도가 걸리므로 전원에 가까운 전구는 거의 즉시 켜지고 가장 먼 전구는 약 1초 뒤에 켜지게 됩니다 즉 전구가 켜지는 시간을 결정하는 것은 전선의 저항이 아니라 전기 신호가 전파되는 속도이며 저항이 없는 이상적인 전선이라도 거리가 멀수록 점등 시점에는 분명한 차이가 발생하게 됩니다
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입체이성질체를 분리하는 방법에 대해 알고싶어요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.거울상 이성질체는 물리적 성질이 거의 같아 일반적인 증류나 여과만으로는 분리하기 어렵지만 카이랄 분리제를 이용한 크로마토그래피 카이랄 시약과 반응시켜 서로 다른 성질의 화합물로 만든 뒤 분리하는 효소나 미생물의 선택적 반응을 이용하는 방법등이 널리 사용됩니다 질문처럼 편광을 이용하면 빛을 시계 또는 반시계 방향으로 얼마나 회전시키는 측정하여 이성질체를 구별할 수는 있지만 일반적인 편광만으로는 두 이성질체를 직접 분리할 수는 없습니다 다만 최근에는 원형편광을 이용해 특정 거울상 이성질체를 선택적으로 생성하거나 분리하거나 분리하려는 연구가 진행되고 있으나 아직은 실험실 수준이거나 제한적인 조건에서만 가능하며 산업적으로 카이랄 크로마토그래피와 효소 분리법이 가장 널리 사용됩니다
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전류의 발열작용에 궁금점이 생겨 질문드립니다!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.도체에서 발생하는 열은 줄의 법칙에 따라 전류의 크기가 저항에 의해 결정됩니다 전류를 일정하게 유지하는 정전류 모드에서는 전압이 변하더라도 도체의 저항이 거의 일정하면 발열량은 거의 변하지 않으며 전압은 일정한 전류를 흐르게 하기위해 필요한 값으로 결정될 뿐입니다 그래서 전압만 바뀌고 전류와 저항이 그대로라면 발열에는 큰 영향이 없고 전압 변화로 전류나 저항까지 함께 변할 때만 발열량도 달라집니다
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스마트폰을 자주 충전해주면 배터리에 문제가 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.최신 스마트폰은 배터리 관리 회로가 있어 자주 충전기에 꽂아두는 것만으로 배터리가 크게 손상되지는 않으며 100%가 되면 충전을 자동으로 조절하거나 우회 전원을 사용하는 기능도 갖추고 있습니다 다만 배터리를 항상 100% 상태로 오래 유지하거나 충전 중 발열이 지속되면 장기적으로 수명에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 20~80% 정도를 유지하고 제조사의 배터리 보호 기능을 활용하는 것이 가장 좋습니다 그래서 잠깐씩 자주 충전하는 습관 자체는 큰 문제가 아니지만 고온 환경에서 장시간 충전하거나 항상 완충 상태로 두는 것은 피하는 것이 배터리 수명 유지에 두움이 됩니다
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스마트폰에서 음성과 데이터는 따로 통신을 하는 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스마트폰에서는 음성과 데이터가 완전히 별개가 아니라 같은 이동통신망을 이용하지만 기술적으로 서로 다른 방식으로 처리됩니다 과거 2G 3G 에서는 음성은 회선교환 인터넷은 패킷교환으로 따로 전송했지만 현재의 4G와 5G 에서는 대부분 VoLTE나 VoNR 기술을 사용해 음성도 잘게 나눈 데이터 패킷 형태로 인터넷 데이터와 함께 전송합니다 즉 오늘날 스마트폰은 음성과 인터넷 데이터를 하나의 IP 기반 네트워크에서 동시에 처리하며 통신망은 음성 패킷에 우선순위를 부여해 통화 품질을 안정적으로 유지합니다
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블록체인 관련 용어들이 알고싶어요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.블록체인의 핵심 용어로는 블록 블록체인 노드 채굴 합의 알고리즘 공개키 개인키 지잡 스마트 계약 등이 있습니다 쉽게 말하면 블록체인은 여러 컴퓨터가 같은 거래 장부를 함께 보관하고 서로 검증하여 위 변조를 어렵게 만드는 기술이며 암호화폐뿐 아니라 금융 물류 의료 전자투표 LFT 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다
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전기관련법은 어떤 것들이 있는지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기관련법에는 전기사업법 전기공사법 전기안전관리법 외에도 전기용퓸 및 생활용품 안전관리법 전력기술관리법 신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법 에너지이용 합리화법 전원개발촉진법 송 병전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률 등이 있으며 전기의 생산 공급 설계 감리 시공 안정 에너지 효율 전원 개발 등 각 분야를 규율합니다 또한 산업 현장에서는 산업안전보건법과 중대재해 처벌 등에 관한 법률도 전기 설비의 안전관리와 작업자 보호 측면에서 중요한 관련 법률로 함께 적용됩니다
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홀로그래피 기술의 원리와 응용 분야는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.홀로그래피는 레이저 빛의 간섭과 회절 현상을 이용해 물체의 빛 정보를 기록한 뒤 이를 다시 재현하여 평면 영상이 아닌 입체 영상을 보여주는 기술로 관찰 위치에 따라 보이는 모습이 자연스럽게 달라지는 것이 특징입니다 이 기술은 증강현실 가상현실 의료영상 문화재 복원 위조 방지 보안 홀로그램 디스플레이 산업용 정밀 측정과 비파괴 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다 앞으로는 고해상도 3D 디스플레이 원격회의 교육 엔터테인먼트 의료 시뮬레이션 등에서 더욱 현실감 있는 시각 경험을 제공하는 핵심 기술로 발전할 것으로 기대됩니다
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힉스 입자는 어떻게 발견하게 된 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.힉스 입자는 다른 기본 입자들이 질량을 갖게 하는 힉스 장의 존재를 설명하는 기본 입자로 1964년 이론적으로 예측되었습니다 이후 과학자들은 스위스 CERN의 거대강입자가속기에서 양성자를 초고속으로 충돌시켜 생성된 입자들을 분석한 끝에 2012년 힉스 입자의 존재를 확인하며 현대 입자물리학의 표준 모형을 뒷받침하는 중요한 발견을 이루었습니다 힉스 입자는 우주의 질량 생성 원리를 이해하는 핵심 단서로 평가되며 이 발견으로 관련 이론을 제안한 과학자들은 2013년 노벨물리학상을 수상하였습니다
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