초전도체가 현실화 된다면 우리는 어떤 미래에 살게되나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 초전도체는 자기장을 차단하는 특성이 있어 자석 위에 가까이 가져가면 자석위에 떠 있게 되는데, 이와 같은 현상을 마이스너 효과라고 한다. 또, 초전도체는 저항이 없어 전류가 흘러들어도 전력 손실이 전혀 발생하지 않아, 대량의 전기를 손실없이 저장하거나 송전이 가능하다. 뿐만 아니라 초전도체는 매우 센 전류를 흐르게 하여 강한 자기장을 얻을 수 있으므로 이를 이용하여 자기 부상 열차에 사용이 가능하다.분야에 따라 분류해 보면, 다음과 같은 활용 분야들이 있다.에너지 : 차세대 초전도 핵융합 외 MHD 발전 등전력: 초전도에너지저장(SMES), 초전도 변압기, 초전도 케이블, 초전도 발전기 등교통: 초전도 자기부상열차, 초전도 전자 추진 선박, 초전도 전기자동차 등의료ㆍ과학: 자기공명영상, 핵자기 공명, 뇌 자기 검출기, 암 치료 사이클로트론, 높은 장세기 자석(high field magnet) 등환경ㆍ산업: 핵 폐기물 처리가 가능한 초전도 자기 분리, 입자가속기 등전자ㆍ정보: 초전도 슈퍼컴퓨터, 초전도 양자 간섭 장치출처 : 나무위키 - 초전도체
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싱글비트에러유형은 무엇인가요??
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 통신에서 데이터는 비트인 이진법으류 보내지는데 이런 이진법의 비트중 보내는 것과 받는 것의 데이터가 한개만 달라서 오류가 발생되는 것을 싱글비트에러유형이라고 하규 2개는 버스트 에러 유형이라고 합니다.
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ai와 접목되어 다가올 미래산업은 무엇인가요
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 현재 ai는 광범워한 데이터를가지고 그것에 대해서 이야기해주는 것입니다. 이런 ai는 미래에 의사 판사 변호사등 주어진 상황과 과거 기록에 의해서 판단되는 직종에 더욱 마노이 사용될것으로 보입니다. 의사도 결국 데이터를 가지고 생각하고 판단하는 것이고 판사 변호사도 법을 알고 이전 판례를 가지고 판단하는 것이기 때문에 이런데이터를 더 정확히 가지고 있는 ai가 미래에는 더욱 더 사용될것으로 추정합니다.
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ai가 발전된다면 실제로 사람같은 형체로 생각도 할까요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 인공지능 또는 AI는 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현시키는 컴퓨터과학의 한 분야이다. 자연어의 이해, 음성 번역, 로보틱스, 인공 시각, 문제 해결, 학습과 지식 획득, 인지 과학 등에 응용된다. 인간을 포함한 동물이 갖고 있는 자연지능(natural intelligence)과는 다른 개념이다.지능을 갖고 있는 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이며, 인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 시연(구현)한 것이다. 일반적으로 범용 컴퓨터에 적용한다고 가정한다. 이 용어는 또한 그와 같은 지능을 만들 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구하는 과학 기술 분야를 지칭하기도 한다.출처 : 나무위키 - ai현재 기술력으로는 데이터를 가지고 취합해서 보여주는 수준이고 나중에 이런 실제 본인이 스스로 생각하고 판단하는 ai가 나오지 않늘까 싶습니다.
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전투기가 지나간 후 소리가 늦게 들리는 이유가 있나요
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다.소닉 붐(sonic boom) 또는 음속 폭음(音速爆音)은 초음속으로 비행하는 항공기가 만드는 충격파 때문에 지상에서 굉음을 듣는 현상이다. 항공기가 공기중을 비행할때 공기를 밀어내면서 압력 파면을 만들게 되는데, 이 압력파(pressure wave)의 속도는 공기 중 소리의 속도(음속)로 이동하게 된다. 이 때, 항공기의 속도가 공기 중 소리의 속도보다 빨라지게 되면, 압력파가 항공기보다 느리게 전파되면서 압력파가 발산되지 못하고 항공기 전면에 압축되게 되고 따라서 하나의 충격파면(shock wave front)으로 합쳐진다. 이 유체압력에 의한 충격파가 사람의 귀에는 강한 충격음(boom)으로 들리게 되고 이것을 소닉붐이라고 한다. 소닉붐은 강한 에너지를 가지고 있으므로 유리창이 깨지는 등의 아주 큰 손상을 입힐 수 있다.출처 : 나무위키 - 소닉붐
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지구에 있는 공기가 우주 밖으로 빠져 나가기도 하나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 지구의 대기가 우주 밖으로 날아가지 않는 이유?어떤 용기에 산소를 담았다고 가정해봅시다. 뚜껑을 열어놓은 채로 둔다면 산소는 어느덧 날아가 버리고, 결국에는 공기와 뒤섞이게 됩니다. 그런데, 지구의 대기에도 뚜껑이 없는데, 어떻게 우주공간으로 도망가지 않 는 걸까요? 이는 인력, 행성의 탈출속도, 그리고 온도 균형 덕분입니다.1) 인력누구나 알고 있듯이 지구상의 모든 물체는 인력으로 인해 지구 방향으로 끌어당겨집니다. 공기 역시 예외가 아닙니다. 따라서 넓게 퍼질 정도로 분자운동이 활발한 기체인 공기를 잡아둘 정도로 인력이 커야만 합니다. 다행히도 지구에는 공기를 가둘 만큼 인력이 크고, 이로 인해 대기가 우주 밖으로 날아가지 않습니다. 하지 만 인력의 존재만으로 끄떡없다고 말하기엔 아직 부족합니다. 달과 수성에도 약하지만 인력이 존재하기 때 문입니다. 달과 수성에는 과거에 대기가 존재했지만 먼 옛날에 다 도망가 현재는 거의 없는 상태라고 분석하 고 있는데요. 그 이유는 행성의 탈출속도와 관련이 있습니다.2) 행성의 탈출속도행성의 탈출속도란 어떤 물체가 행성의 중력을 이기고, 그 행성을 벗어나기 위해 필요한 최소한의 초기 속도 를 뜻합니다. 말 그대로, 행성을 탈출할 때 충분한 속도를 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 행성 탈출 속도가 크면 클수록 우주공간으로 도망가기 힘들어집니다.출처 : 기상청 - 지구의 대기는 왜 날아가지 않을까?
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지구에 근접하는 혜성에는 어떤 것이 있나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 햐쿠타케 혜성(일본어: 百武彗星, 공식 명칭 C/1996 B2)은 1996년 1월 31일에 발견된 혜성으로, 그 해 3월에 지구와 매우 가까이 근접했다. 햐쿠타케 혜성은 1996년의 대혜성이라고도 불렸는데, 이는 근 200년 동안 햐쿠타케 혜성보다 지구에 가깝게 접근한 혜성이 없었기 때문이었다. 혜성은 지구 전역에서 매우 밝게 관측할 수 있었다. 햐쿠타케 혜성은 비슷한 시기에 내태양계로 들어오던 헤일-밥 혜성과 잠시 혼동되기도 하였다. 햐쿠타케 혜성을 관측한 결과 몇 가지 과학적 정보를 얻을 수 있었다. 이 중 혜성학자들이 가장 놀라워했던 것은 혜성에서 최초로 X선이 방출되는 현상을 관측한 것으로, 이 현상은 혜성 코마의 중성 원자들이 태양풍 하전 입자와 충돌하여 발생한다고 여겨진다. 율리시스 탐사선은 우연히 혜성에서 5억 킬로미터 떨어진 곳에서 혜성의 꼬리를 통과했고, 이를 통해 햐쿠타케 혜성이 현재까지의 혜성 중 꼬리가 가장 긴 혜성임이 확인되었다. 햐쿠타케 혜성은 장주기 혜성으로, 태양계 내부에 들어오기 전까지는 공전 주기가 17,000년이었지만 목성형 행성들의 섭동으로 인해 궤도 주기가 7만 년 가량으로 늘어났다.출처 : 위키백과 - 햐쿠타케 혜성
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고라니는 왜 주로 우리나라에서 서식하나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 한국에 유독 고라니의 수가 많고 개체 수가 지속해서 증가하는 이유는 생태계가 파괴되었기 때문입니다. 고라니를 잡아먹는 육식동물의 개체 수가 일제강점기의 해수 구제정책으로 인해 현저히 줄어들어 고라니를 잡아먹는 육식동물이 사라지고 한 번에 3~4마리의 세끼를 낳기 때문에 고라니의 수는 지속해서 늘어가고 있죠.출처 : 한국환경산업기술원 - 우리나라에서는 유해동물인 고라니가 멸종위기라고?
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연어는 산란하고 암수 물고기가 모두 죽나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 여름이나 가을에 산란하는데, 바다에서 여러 달 동안 수천km나 헤엄쳐서 산란지인 강 상류에 도착한다. 산란지에 도착한 암컷은 수심이 얕고 물결이 잔잔하게 이는 자갈밭에 구멍을 판다. 암컷이 꼬리를 앞뒤로 흔들어 접시 모양의 구멍을 파는 동안, 수컷은 주변을 돌며 암컷을 보호한다. 암컷이 구멍에 알을 낳으면, 수컷이 그 위에 정자를 뿌려 수정시킨다. 그러고 나면 암컷은 조금 더 앞으로 나아가서 다른 구멍을 파고 더 많은 알을 낳는다. 수컷과 암컷은 이러한 과정을 여러번 반복한다. 산란 후에는 구멍 옆의 자갈로 알을 잘 덮어 준다. 산란을 끝낸 암수는 지쳐서 모두 죽는다. 출처 : 위키백과 - 연어
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김에 들어있는 방부제는 어떤 물질인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 방부제는 물질의 변질을 막기 위해 첨가하는 물질. 세균, 곰팡이 등을 죽이거나 번식을 못 하게 막는다. 미생물의 증식이나 부패로 부터 보호해야 하는 음식, 의약품, 화장품 등에 첨가된다.식품의 경우 식용 화학물질을 이용하는 것이 가장 보편적으로 쓰인다. 아스코르브산(비타민 C), 토코페롤(비타민 E), 아질산염,안식향산(벤조산), 소브르산 염 등이 쓰인다. 가령 어느 음료수에는 정제소금, 구연산, 구연산나트륨이 들어 있다.출처 : 나무위키 - 방부제
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