겨울철 실내 보온 효과를 높이기 위해 창문에 에어캡이나 암막 커튼을 설치하는 것이 실제로 효과가 있을까요? 있다고 해서 엄청 했던거 같은데 없다고 들어서요.
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.효과는 있어요. 다만 난방비가 크게 줄 정도의 만능은 아니고, 창문 상태에 따라 차이가 커요.에어캡은 내부의 공기층이 열이 빠져나가는 속도를 늦춰요. 특히 단창이나 오래된 창문처럼 유리 자체의 단열이 약한 곳에서는 체감 효과가 비교적 커요. 반면 이미 이중창이나 로이유리라면 추가 효과는 크기 않을 수 있어요.암막 커튼도 창문 앞에 공기층을 만들어 냉기가 실내로 퍼지는 것을 줄이고, 복사열 손실도 어느정도 막아줘요. 다만 커튼이 창문과 너무 멀거나 아래가 많이 떠 있으면 효과가 줄어요. 창틀 틈새로 바람이 들어오는 집이라면 에어캡보다 문풍지나 틈막이가 더 효과적일 수 있어요 :)
채택 받은 답변
5.0 (1)
응원하기
근데 선풍기가 시원하게 만들어주는 원리가
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.맞아요, 땀의 증발이 시원함의 가장 큰 이유이긴 하지만, 그게 전부는 아니에요.땀이 없어도 피부는 항상 체온 때문에 주변 공기보다 따뜻해요. 선풍기 바람이 불면 피부 바로 옆에 있던 따뜻한 공기층을 계속 걷어내고 더 시원한 공기를 가져와요. 그러면 피부의 열이 공기로 더 빠르게 이동하면서 시원하게 느껴집니다. 이를 대류에 의한 열전달 이라고 해요.또 실제로는 땀이 전혀 없는 것 처럼 보여도 피부에서는 아주 적은 양의 수분이 계속 증발하고 있어서 선풍기 바람은 이 증발도 촉진하기 떄문에 추가적인 냉각 효과를 만들어줘요 :)
평가
응원하기
같은 크기의 가방이라도 어떤 가방은 훨씬 가볍게 느껴지고 어떤 가방은 무겁게 느껴지는데, 무게 중심도 영향을 미치는 것일까요?
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.맞아요, 같은 무게라도 무게 중심과 끈의 길이, 끈의 형태에 따라 체감 무게는 꽤 달라질 수 있어요.가방의 무게 중심이 몸에 가까울 수록 몸을 앞으로 당기는 힘이 줄어 훨씬 가볍게 느껴져요. 반대로 무게중심이 몸에서 멀어지면 같은 무게라도 어깨와 허리에 더 큰 부담이 걸려 무겁게 느껴지구요. 등산가방이 등을 바짝 붙도록 설계되는 이유도 여기에 있어요.끈의 길이도 중요해요. 끈이 너무 길면 가방이 흔들리면서 계속 균형을 잡아야 하고, 어깨에 전달되는 힘도 커집니다. 또한 끈이 넓고 푹신하면 압력이 분산되어 같은 무게라도 훨씬 편하게 느껴져요. :)
채택 받은 답변
1.0 (1)
응원하기
유리창에 붙은 빗방울은 아래로 흘러내리다가도 중간에 멈추는 경우가 있는데, 물방울이 왜 안내려가고 중간에 멈추는지 궁금합니다. 마찰력?
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.마찰력도 아주 조금 영향을 주지만, 가장 큰 이유는 물과 유리 사이의 '표면장력'과 '부착력' 때문이에요.물방울은 아래로 떨어지려는 중력과 유리에 달라 붙으려는 힘이 서로 경쟁합니다. 물방울이 작을 떄는 유리에 붙는 힘이 중력보다 커서 중간에서 멈춰 있게 되고, 빗방울이 더 합쳐져 무거워지면 그때는 중력이 이겨 다시 아래로 흘러 내리게 되요.또 유리 표면에는 눈에 보이지 않는 미세한 흠집이나 먼지, 코팅 상태의 차이가 있어요. 이런 부분에서는 물방울이 더 잘 붙기 떄문에 같은 유리창에서도 어떤 물방울은 멈추고, 어떤 물방울은 계속 흘러내리기도 한답니다 :)
평가
응원하기
고2물리공부방법 알려주세요...
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.물리는 공식을 많이 외우는 과목이라기 보다 원리를 이해하는 과목이에요. 처음부터 복잡한 문제를 풀려고 하기 보다 왜 이런 공식이 나왔는지를 이해하는 것이 훠~얼씬 중요해요.예를들어 속도, 가속도, 힘처럼 기본 개념을 확실히 익힌 뒤 문제를 풀어보세요. 물리는 대부분 앞에서 배운 내용이 다음 단원으로 이어지기 때문에 기초가 탄탄하면 뒤의 내용도 훨씬 수월해요.문제를 풀 때는 답만 맞추는 것 보다 어떤 공식을 선택했고 왜 적용했는지를 스스로 설명하는 연습을 해보세요. 틀린 문제는 해설을 읽고 바로 다시 풀어보는 것이 가장 효과적이에요. 개념이해 -> 쉬운문제 -> 기출 문제 순서로 꾸준히 공부하면 처음에는 어렵게 느껴졌던 물리도 점점 쉽게 보일거에요 :)
평가
응원하기
이게 뭔가요? 전에 바다에서 주운건데 뭔지 궁금합니다
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.사진만으로 단정하긴 어렵지만, 천연보석보다는 파란색 플라스틱 조각이나 바다유리와 비슷한 인공물일 가능성이 커 보여요. 표면색이 매우 균일하고 광택이 강하며, 모서리가 둥글게 닮은 모습이 바닷물과 모래에 오래 굴러다닌 플라스틱이나 수지 조각에서 흔히 나타나요.간단히 확인해보려면 손톱이나 동전으로 긁어봐서 쉽게 흠집이 나고 가벼우면 플라스틱일 가능성이 높고, 차갑고 묵직하고 긁힘이 적으면 유리나 광물일 수 있어요 :)
5.0 (1)
응원하기
우리나라의 섬유 산업은 왜 어렵다고 하는 것일까요?
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.우리나라 섬유산업이 어려워진 가장 큰 이유는 의류처럼 노동 집약적인 생산이 인건비가 낮은 국가로 이동했기 때문이에요. 과거에는 섬유와 의류 수출이 한국 경제를 이끌었지만, 지금은 중국과 베트남, 방글라데시아 등이 가격 경쟁력을 갖추면서 국내 생산이 크게 줄었어요.하지만 섬유 산업 자체가 사양산업이 된 건 아니에요. 오히려 탄소섬유, 아라미드, 의료용 섬유, 반도체 공정용 필터같은 고기능성 섬유는 부가가치가 매우 높은 분야예요. 앞으로는 가격 경쟁보다 기술경쟁이 중요해요. 우리나라는 범용 섬유보다 첨단 소재와 스마트 공정에 집중할수록 충분한 경쟁력을 확보할 수 있는 산업이라고 볼수 있답니다. :)
평가
응원하기
복합재료가 기존 단일 재료를 대체하는 사례가 증가하는 이유는?
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.복합재료가 주목받는 이유는 하나의 재료로는 얻기 어려운 성능을 동시에 구현할 수 있기 때문이에요. 예를들어 탄소섬유 복합재는 금속보다 훨씬 가볍지만 강도가 높고, 부식에도 강해 항공기와 자동차의 무게를 줄이는데 큰 도움이 되요.또 재료를 목적에 맞게 설계할 수 있다는 점도 장점인데, 강도는 높이면서도 무게를 줄이거나, 내열성과 내마모성을 동시에 높이는 등 필요한 특성을 조합할 수 있습니다. 덕분에 에너지 효율을 높이고 유지보수 비용도 줄일 수 잇어요.이러한 장점 때문에 복합재료는 항공우주, 풍력발전, 스포츠용품, 의료기기, 반도체 장비 등 다양한 분야로 활용이 확대되고 있어요. 앞으로는 친환경 소재와 결합한 복합재료의 중요성도 더욱 커질 것으로 예상되요 :)
평가
응원하기
중국이 첨단기술의 강국이 된 이유는 무엇이죠?
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.중국이 첨단 기술 강구긍로 성장한 가장 큰 이유는 장기간의 국가 투자와 거대한 내수시장이 함께 작용했기 때문이라고 생각해요. 중국 정부는 반도체, 전기차, 배터리, 인공지능, 드론 같은 전략 산업에 막대한 자금을 투입했고, 기업도 연구 개발에 적극 투자하면서 기술력을 빠르게 끌어 올렸습니다.또 14억명에 달하는 내수시장은 새로운 기술을 빠르게 시험하고 개선할 수 있는 환경을 제공해요. 여기에 많은 이공계인재를 꾸준히 양성하고, 해외에서 활동하던 연구자들을 유치한 것도 큰 열할을 햇어요.다만 모든 분야에서 미국이나 한국을 앞선것은 아니에요. 전기차, 배터리, 드론, 일부 AI 분야는 세계 최고 수준이지만, 최첨단 반도체 공정과 첨단 반도체 장비, 항공 엔진 등은 아직 미국과 일부 동맹국이 우위를 유지하고 있어요. :)
평가
응원하기
유리 가공 기술은 어떻게 발달하게 되었을까요
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.유리가공은 모래 속 규소 성분을 높은 온도에서 녹이면 단단하고 투명한 물질이 된다는 발견에서 시작됐어요. 고대 메소포타미아와 이집트에서는처음엔 작은 장식품과 유약을 만들었고, 위후 녹인 유리를 틀에 붓거나 막대에 감아 그릇을 제작했어요.큰 변화는 기원전 1세기 무렵 유리 불기 기술이 등장하면서 생겼는데, 쇠파이프 끝에 녹은 유리를 묻혀 입으로 불면 속이 빈 용기를 빠르게 만들 수 있어 유리 제품이 널리 보급됐어요. 중세에는 베네치아를 중심으로 맑고 얇은 유리 기술이 발전했고, 렌즈 연마 기술은 안경, 현미경, 망원경의 탄생으로 이어졌죠.산업혁명 이후에는 판유리를 기계로 대량 생산했고, 현대에는 녹인 유리를 액체 주석 위에 띄워 평평하게 만드는 플로트 공법이 보편화됐습니다. 여기에 강화유리, 내열유리, 광섬유가 개발되면서 유리는 창문을 넘어서 건축, 통신, 의학, 반도체를 지탱하는 핵심 재료가 되었어요 :)
평가
응원하기