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비행기 날개구조 내부에 어떤 구조로 되어있나요? 혹시 안에가 비어있을까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.비행기 날개 내부는 텅 비어 있는 것이 아니라, 필요한 강성을 유지하면서도 최대한 가볍게 설계됩니다. 날개안에는 스파,리브,스트링거 등 뼈대 역할을 하는 다양한 구조물들이 복잡하게 연결되어있습니다. 이 구조물들이 날개의 전체적인 형태를 지지하고 , 비행중 발생하는 엄청난 하중과 압력에 견딜수있도록 돕습니다. 빈 공간은 연료 탱크 등으로도 활용 되기도 합니다. 이러한 설계 덕분에 비행기는 안전하게 하늘을 날수있습니다.
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기계공학
25.08.20
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베터리의 역사와 유래를 설명해 주시기 바랍니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.배터리 역사는 우리 생활의 많은 부분을 바꾸어 놓을 만큼 중요하게 발전해왔습니다. 배터리의 시작은 1800년 이탈리아 물리학자 알레산드로 볼타가 발명한 볼타 전지로 거슬러 올라갑니다. 그는 아연과 구리 원판을 소금물에 적신 천으로 분리하여 지속적으로 전기를 생산하는 장치를 만들었습니다. 이후 1836년 존 프레더릭 다니엘이 더욱 개선된 다니엘 전지를 개발해 전지의 지속 시간을 늘렸고, 1888년에는 독일의 카를 가스너가 현재 우리가 흔히 사용하는 건전지의 원형을 발명했습니다. 가장 큰 전환점은 1859년 프랑스 과학자 플랑테가 충전하여 재사용이 가능한 납축전지를 발명한 것입니다. 이 2차 전지의 등장은 오늘날 자동차 배터리는 물론, 휴대폰과 노트북, 그리고 전기차와 같이 다양한 분야에서 배터리가 필수적인 역할을 하게 되는 계기가 되었습니다. 현재 배터리는 1차 전지, 2차 전지, 연료 전지 등 여러 형태로 구분되며, 끊임없이 발전하며 우리 삶과 산업 전반에 없어서는 안될 중요한 요소가 되고 있습니다.
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기계공학
25.08.20
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비행기도 자동차 처럼 비행기에 탄 인원이 한쪽으로 몰리면 기울수 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.결론부터 말씀드리면, 일반적인 상황에서는 거의 기울어지지 않습니다. 비행기는 자동차와 달리 전체적인 질량이 매우 크고 무게 중심(CG)관리가 비행 안전에 매우 중요하게 설계되어 잇습니다. 승객 몇명이 한쪽으로 이동한다고 해서 비행기의 무게중심이 크게 변화하거나 눈에 띄게 기울어지는 일은 발생하지 않습니다. 항공기는 비행 중에도 가로 안정성을 포함한 안정적인 자세를 유지할수있도록 설계되었으며, 작은 무게 이동은 비행기 자체의 안정성과 조종 시스템에 의해 상쇄됩니다. 따라서 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
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기계공학
25.08.20
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AI를 활용해서 프로젝트를 진행할때 필요한 그래픽카드를 추천해주세요.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.이미지 처리 AI 프로젝트에서는 그래픽 카드의 VRAM(비디오 램)용량과 CUDA 코어 수가 가장 중요합니다. 구너장드리는 그래픽 카드는 다음과 같습니다. RTX3090(24GB VRAM) : 중간 규모 데이터셋에 충분한 24GB VRAM을 제공하며, 딥러닝 학습용으로 여전히 유효합니다. RTX4080(16GB VRAM) : 최신 세대로 성능이 뛰어나며, 80급 GPU로도 충분히 좋은 연구를 진행할수있습니다. RTX4090(24GB VRAM) : 최고 성능을 원하시다면 4090이 가장 강력 하지만, 해당 프로젝트 규모에는 다소 과하고 가격이 비쌀수있습니다. 이미지 처리는 대량의 데이터를 빠르게 처리해야 하므로 충분한 VRAM과 병렬 처리 능력을 가진 RTX계열의 그래픽 카드가 적합합니다.
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기계공학
25.08.20
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완전 자율주행 차량 언제쯤 가능할까요??
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.사람의 개입이 전혀 없이 휴대폰으로 차량을 호출하여 목적지까지 가는 완전 자율주행은 일반적으로 레벨 5 자율주행을 의미합니다. 대한민국 정부는 2027년에 완전 자율주행(레벨 4 수준이상)상용화를 목표로 하고 있습니다. 하지만 이는 기술적인 상용화 목표이며, 실제 사람이 개입하지 않는 레벨 5 자율 주행차의 보편적인 도입은 도로 상황,법규,사회적 수용성 등 다양한 요소들이 복합적으로 해결되어야 하므로 더 시간이 걸릴수있습니다. 일부 예측으로는 2040년경 전 세계 차량의 75%가 자율주행차로 전환될 것이라고 보고 있습니다. 기술 발전 속도와 사회적 합의에 따라 시기는 조금씩 달라질수있습니다.
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기계공학
25.08.20
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최근 컴퓨터는 소프트웨어와 하드웨어중 뭐가 더 중요해졌나요??
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.컴퓨터의 기술 발전에서 소프트웨어와 하드웨어는 모두 매우 중요하지만 성능을 최대치로 끌어올리는관점에서 보면 하드웨어가 근본적인 한계를 결정합니다. 아무리 뛰어난 소프트웨어라도 하드웨어 성능이 뒷받침되지 않으면 그 잠재력을 온전히 발휘하기 어렵습니다. 하드웨어는 컴퓨터가 도달할수있는 물리적인 성능 상한선을 설정하며, 소프트웨어는 이 상한선 내에서 효율적인 작동과 최적화를 담당합니다. 최근 인공지능, 빅데이터 등 기술의 발전으로 소ㅍ트웨어의 역할이 더욱 커지고 있지만, 여전히 하드웨어의 발전 없이는 불가능한 부분들이 많습니다. 결국 최고의 성능은 하드웨어와 소프트웨어의 긴밀한 상호작용과 조화에서 나온다고 할수있습니다.
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기계공학
25.08.20
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북한이 핵 미사일 공격을 해온다면 사드로 방어할 확률이 어느 정도가 되나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.사드는 요격 미사일로 직접 충돌하여 파괴하는 방식을 사용합니다. 이시스템은 대기권안팎의 미사일을 요격할수있습니다. 단ㅇ닐 방어망이 37%의 격추 확률을 가질때 사드를 포함한 복합 방어 시스템은 그 확률을 95.5%까지 향상시킬수있다는 분석이 있습니다. 정확도는 매우 높다고 알려져 있으나, 사드는 주로 40km 이상의 고고도에서 미사일을 요격하므로 북한의 미사일 비행 궤적과 종류에 따라 실제 방어 성공률은 달라질수있습니다.
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기계공학
25.08.20
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포켓포토 프린터기는 어떻게 색을 다 출력이 가능한가요??
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.포켓 포토는 Zink(Zero link)라는 특별한 기술을 사용하기 때문에 모든 색감을 출력할수있습니다. 일반 프린터처럼 별도의 잉크를 주입하는 방식이 아니라, 인화지 자체에 노랑, 마젠타,시안 색상의 염료 결정층이 포함되어 잇어요 프린터는 이 인화지에 정교하게 열을 가하여 염료를 활성화하고 이를 통해 다양한 색상을 구현하여 사진을 출력하게 된답니다. 이 방식 덕분에 잉크가 필요없어 작고 간편하게 모든 색상을 출력할수있습니다.
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기계공학
25.08.20
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3D 프린터는 어떤 원리로 하는것인지?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.3D프린터는 디지털 3차원 데이터를 바탕으로 실제 물체를 만들어내는 기술입니다. 일반적으로 적층 가공 방식을 사용하는데요 이는 얇은 층을 하나씩 쌓아 올려 형상을 완성하는 원리입니다. 주요 동작 원리는 다음과 같습니다. 3D 모델링 : 먼저 CAD 소프트웨어 등을 이용해 만들고자 하는 물체의 3D모델을 설계합니다. 슬라이싱 : 설계된 3D모델을 수백, 수천개의 얇은 층으로 잘라내는 작업을 합니다. 이 데이터는 프린터가 각 층을 어떻게 인쇄할지 지시하는 역할을 합니다. 적층 출력 : 프린터는 슬라이싱된 데이터에 따라 재료를 한층씩 쌓아 올립니다. 재료의 종류와 쌓는 방식에 따라 여러 방법이 있습니다. 가장 흔한 방식으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. FDM : 열가소성 플라스틱 필라멘트를 녹여 노즐을 통해 압출하며 층층이 쌓는 방식입니다. SLA : 빛에 반응하여 굳는 액상 수지(레진)에 레이져나 빛을 쬐어 굳히면서 층을 형성하는 방식입니다. SLS : 금속이나 플라스틱 분말에 레이저를 쬐어 선택적으로 융합하며 층을 만드는 방식입니다. 결괌눌은 때로 지지대 제거, 사포질 등으로 후처리하여 완성됩니다. 이처럼 3D프린터는 다양한 재료와 방식으로 복잡한 형태의 물건을 빠르고 정밀하게 만들수있습니다.
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기계공학
25.08.19
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(재질문)방호장치가 없는 일반컴퓨터가 우주입자로 인하여 프로그램이 손상/변형될 확률은?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.방호장치가 없는 일반 컴퓨터가 우주입자(우주선 등 고에너지 입자)에 의해 프로그램 손상이나 변형을 겪을 확률은 매우 낮지만 무시할수없는 수준입니다. 연구에 따르면 지구 대기권 밖이나 고고도 환경에서 우주입자에 의한 단일 비트 오류(single event upset,SEU)발생 확률이 높아지고, 특히 우주용 장비에서는 약 30%이상 오작동 원인이 우주방사선이라 알려져있습니다. 다만, 지상에서는 대기가 상당한 차폐 역할을 하기에 데스크탑, 노트북 같은 일반 컴퓨터가 직접 우주입자에 노출되는 경우는 거의 없습니다. 정확한 확률 수치는 환경과 사용 조건에 따라 다르지만, 우주 환경에서는 수백에서 수천대 중 1대 꼴로 비트 오류가 발생할수있고, 지상에서는 훨씬 낮아 연간 수백만 대 중에 1~수 대 수준으로 예상할수있습니다. 방호장치가 전혀 없는 경우라면 드물게도 데이터 손실이나 프로그램 오류 가능성은 존재하지만, 일반 지상 사용자에게는 큰 문제가 되지 않는 수치입니다. 추가로 EMP보호장치나 우주환경 전용 설계가 없는 컴퓨터는 우주 임무용으로 적합하지 않으며 이런 환경에서는 반드시 특수 방호 설계가 필수입니다.
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기계공학
25.08.19
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