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빛의 속도는 어떻게 계산한 값인가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.빛의 속도는 약 299,792,458 미터/초로 계산되며, 이 값은 여러 실험을 통해 확인되었습니다. 대표적인 방법 중 하나는 19세기 후반에 알베르트 미켈슨에 의해 행해진 회전 거울 실험입니다. 이 실험에서는 회전하는 거울을 이용해 빛이 반사되어 돌아오는 시간 차이를 측정하여 빛의 속도를 계산하였습니다. 또한 오늘날에는 레이저 간섭계와 같은 정밀한 도구로도 측정됩니다. 이러한 반복 실험과 측정 결과가 일관성 있게 나오기 때문에 빛보다 빠른 물체는 없다고 하는 것입니다.
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25.04.06
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모기 퇴치 어플의 원리가 궁금합니다
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.모기 퇴치 어플은 고주파 소리를 이용해 모기를 쫓는 방식으로 설계되어 있습니다. 일반적으로 인간의 귀로는 들리지 않는 15kHz 이상의 초음파를 발생시켜 모기가 불편함을 느끼고 피하게 만드는 원리를 사용합니다. 다만, 이 방식을 통한 모기 퇴치의 효과는 과학적으로 명확히 입증되지 않았습니다. 모기 유형과 환경에 따라 효과가 달라질 수 있으며, 다른 물리적 방어 수단과 병행해서 활용하는 것이 좋습니다.
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25.04.06
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빛은 질량이 없나요? 그런데 어째서
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.빛은 질량을 가지고 있지 않지만 에너지를 가지고 있으며, 이는 정보를 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 빛은 파동과 입자 두 가지 성격을 지니는데, 파동으로서의 성격이 빛이 정보를 전파할 수 있게 합니다. 예를 들어, 전자기파로서의 빛의 파장과 진폭은 정보의 매개체가 될 수 있습니다. 빛이 정보를 무료로 전달하는 것이 아니라, 관련 에너지 비용이 존재합니다. 빛의 에너지는 정보를 담고 있는 파동의 형태로 전파되며, 이로 인해 정보가 수신자에게 도달할 수 있습니다.
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25.04.06
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AI 반도체는 어떤 원리의 반도체 인가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.AI 반도체는 인공지능 연산을 효율적으로 처리하기 위해 설계된 특수 반도체입니다. 일반적인 CPU와 비교하여 병렬 처리가 가능하도록 설계되었으며, 고성능 연산에 최적화되어 있습니다. 주로 뉴럴 네트워크와 같은 복잡한 연산을 수행하는 데 특화되어 있어, AI의 학습과 추론 작업에 있어 속도와 효율성을 제공합니다. 이러한 반도체는 GPU, TPU 등 다양한 형태로 개발되었습니다. 일반적인 반도체와의 차이점은 연산 구조와 처리 방식에 있어 AI 모델의 요구사항을 충족시키기 위한 맞춤형 아키텍처를 갖추고 있다는 점입니다. 스스로 생각하는 반도체는 아니며, 주어진 AI 알고리즘을 효율적으로 수행하도록 설계된 것입니다.
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25.04.06
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IPS패널과 VA패널의 차이점을 알려주세요.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.IPS(인플레인 스위칭) 패널과 VA(버티컬 얼라인먼트) 패널은 LCD 디스플레이의 두 가지 주요 유형입니다. IPS 패널은 광시야각과 색의 정확도가 뛰어나 일반적으로 그래픽 디자인이나 사진 편집 작업에 적합합니다. LG 디스플레이가 대표적인 IPS 패널 제조업체입니다. 반면에 VA 패널은 뛰어난 명암비를 제공하여 영화 감상이나 게임에 좋습니다. 삼성 디스플레이가 VA 패널 제작의 선두주자입니다. IPS 패널은 응답 시간이 짧아 스피드가 중시되는 작업에 좋지만, 상대적으로 명암비가 낮고 빛샘 현상이 발생할 수 있습니다. VA 패널은 깊은 검은색과 높은 명암비가 강점이나, 시야각이 좁고 색상이 왜곡될 수 있습니다. 각 패널의 특성과 용도를 고려하여 선택하는 것이 중요합니다.
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25.04.06
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벨 이전에 전화기를 발명했다고 거론되는 인물은 누가 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.알렉산더 그레이엄 벨 외에도 전화기의 발명과 관련해 거론되는 인물로 엘리샤 그레이, 안토니오 메우치 등이 있습니다. 메우치는 1850년대에 이미 전화기와 유사한 장치를 개발했다고 주장했으며, 2002년 미국 의회는 그가 최초로 전화를 발명했음을 인정하는 결의안을 통과시키기도 했습니다. 엘리샤 그레이는 벨과 거의 동시에 전화기를 개발했지만, 특허 신청에서 벨에게 뒤처졌습니다. 이러한 배경 때문에 벨이 전화기를 발명했다고 알려졌지만, 메우치와 그레이도 중요한 인물로 여겨집니다.
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25.04.06
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발견하지 못한 원소기호는 어떻게 아는건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.원소기호와 관련해 질문자분이 궁금해하신 내용은 미발견 원소, 이론적으로 예측된 원소에 대한 부분입니다. 주기율표에는 실제로 발견된 원소와 아직 발견되지 않았지만 이론적으로 존재할 것으로 예측되는 원소들이 포함될 수 있습니다. 과학자들은 원소의 주기성에 기반하여 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 예측하고, 주기율표에서 비어 있는 위치에 대해 가상의 원소 이름과 번호를 부여하곤 합니다. 따라서 발견되지 않았다고 해서 상상 속의 원소는 아닙니다. 이를 통해 연구가 진행됨에 따라 물리적 실험을 통해 해당 원소를 실제로 발견하고자 하는 목표가 있습니다.
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25.04.06
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평소궁금한건데 사이클로이드곡선이 뭔가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.사이클로이드 곡선은 원이 일정한 직선 위를 굴러갈 때, 원의 한 점이 그리는 경로를 말합니다. 이 곡선은 물리학에서 브라키스토크론 문제와 관련이 있는데, 물체가 중력에 의해서 두 점 사이를 가장 빠르게 이동하는 경로를 찾는 문제입니다. 재미있게도, 사이클로이드 곡선은 직선보다 빠른 이동 경로가 될 수 있습니다. 이는 특정 조건 하에서, 예를 들어 시작과 끝 지점 사이에 높이 차이가 있을 때, 적용됩니다. 브라키스토크론 문제를 통해 사이클로이드 곡선의 물리적 의미를 깊이 있게 이해할 수 있습니다.
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25.04.06
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왜 신체중에서 유독 머리카락이 정전기가 많이 발생하나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.머리카락에서 정전기가 잘 발생하는 이유는 두 가지 주요 요소 때문입니다. 첫 번째는 머리카락의 재질 특성 때문입니다. 머리카락은 대부분 케라틴이라는 단백질로 구성되어 있고, 이 물질은 다른 물질과 마찰할 때 전자를 쉽게 잃거나 얻을 수 있어 정전기가 잘 발생합니다. 두 번째는 머리카락의 표면적이 크기 때문입니다. 여러 가닥으로 이루어진 머리카락은 서로 마찰할 기회가 많아, 전자가 이동하기 쉬운 환경을 제공합니다. 손바닥이나 발바닥은 피부층이 다르고, 상대적으로 표면적이 적어 같은 정도로 정전기가 발생하기 어렵습니다. 피부도 미세한 마찰로 정전기가 발생하긴 하지만, 머리카락만큼의 민감도나 가시성을 가지지 않습니다.
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25.04.06
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우리가 외부의 소리를 듣는 과정, 원리가 어떻게 되는지요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.사람이 소리를 듣는 과정은 우선 공기 중의 소리가 외이도를 통해 고막에 도달하는 것으로 시작합니다. 고막이 진동하면서 이 진동이 중이의 세 개의 작은 뼈, 즉 이소골을 통해 내이로 전달됩니다. 내이에는 달팽이관이라고 불리는 구조가 있으며, 이 내부는 림프액으로 가득 차 있습니다. 진동이 림프액을 움직이면서 달팽이관 내의 유모세포들이 활성화됩니다. 이 유모세포들은 기계적 진동을 전기신호로 변환하여 청신경을 통해 뇌로 전달합니다. 뇌는 이 신호를 해석해 우리가 인식할 수 있는 소리로 변환합니다. 고막이나 유모세포의 손상은 이러한 과정에서 문제를 일으킬 수 있으며, 이는 청각 손실로 이어질 수 있습니다. 그렇게 고막이 손상되면 뇌로 전달되는 신호가 약해져 청력이 떨어지지만 보청기가 고막을 통해 들어온 소리를 증폭시켜 줌으로써 이를 보완할 수 있습니다.
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