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변압기의 원리에 대해서 궁금합니다
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.변압기는 전력을 높은 전압에서 낮은 전압으로 변환하거나, 낮은 전압에서 높은 전압으로 변환하는 기기입니다. 이를 위해 자기적인 성질을 활용하며, 암페어 법칙과 패러데이 법칙을 기반으로 작동합니다.변압기의 원리: 변압기는 1차측(primary winding)과 2차측(secondary winding)의 절연을 위해 사용됩니다. 1차측에 교류 전압을 공급하면, 무부하 전류 I1이 흐르고 자속이 발생합니다. 철심을 지나 2차 코일과 쇄교하면서 2차측 전압 e2가 유도됩니다. 이러한 현상을 전자 유도라고 합니다. 권수비를 조정하여 2차 전압을 마음대로 조절할 수 있습니다.변압기는 전력의 변환에 필수적이며, 우리 생활에서 많이 사용되는 기기 중 하나입니다.
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전기·전자
24.03.04
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AI에서 그래픽 카드의 역할 그리고 CPU의 역할 그 차이가 궁금해요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.AI에서 그래픽카드(GPU)와 중앙처리장치(CPU)의 역할 차이를 살펴보겠습니다.1. CPU (중앙처리장치): 다목적 프로세서로 일반적인 컴퓨팅 작업을 처리합니다. 직렬 처리 방식을 사용하여 입력된 명령어를 순차적으로 처리합니다. 복잡한 명령어 세트를 실행하기 위한 정교한 아키텍처를 가지고 있어 어떤 형태의 프로그램이라도 수행할 수 있습니다.2. GPU (그래픽카드): 주로 그래픽 처리에 필요한 계산에 중점을 둡니다. 병렬 처리가 가능하며, 응용 문제를 동시에 처리하고 결과값을 받아옵니다. 메모리를 가지고 있으며, CPU와 함께 작업하여 응용 문제를 합치고 서비스 내용을 처리합니다. 데이터를 CPU에 전송하는 과정에서 효율적이지 않을 수 있습니다. 딥러닝 학습용 서버에서 중요한 역할을 합니다.GPU는 병렬 연산에 특화되어 있어 AI, 과학 계산, 딥러닝과 같은 작업에 활용됩니다. CPU와 GPU는 각각 다른 특성을 가지고 있으며, 함께 작업하여 학습 속도를 빠르게 할 수 있습니다.
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기계공학
24.03.04
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소리의 파동은 얼마나 멀리까지 전달이 되나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.소리는 진동으로 인해 발생합니다. 어떤 물체가 공기 중에서 진동하면 그 물체의 떨림이 공기 입자에 전달되고, 공기입자의 진동은 파동의 형태로 모든 방향에 퍼집니다. 이는 연못에 돌을 던지면 물결이 파동의 형태로 퍼지는 것과 비슷합니다. 사람은 공기의 파동, 즉 공기압의 주기적 변화를 소리로 인지합니다.소리의 속도는 초당 약 340미터입니다. 이를 통해 소리가 얼마나 멀리 갈 수 있는지 알아보겠습니다.1미터 거리에서 소리의 크기가 90dB라면, 2미터 거리에서는 6dB만큼 감쇠되어 84dB로 측정됩니다.4미터 거리에서는 12dB만큼 감쇠되어 78dB로 측정됩니다.따라서 소리는 거리에 따라 크기가 변화하며, 멀리 갈수록 소리의 크기가 줄어듭니다. 하지만 소리는 계속해서 퍼지기 때문에 이론적으로는 무한히 멀리까지 갈 수 있습니다. 다만 실제 환경에서는 공기의 흡수와 반사 등에 의해 멀리 갈수록 소리가 약해집니다.
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전기·전자
24.03.04
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트럭에 요소수가 하는 역할은??
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.트럭에 들어가는 요소수는 다양한 역할을 수행합니다. 이 역할은 주로 디젤 트럭에서 중요하게 작용하며, 다음과 같은 역할을 합니다.1. 질소산화물 감소: 요소수는 디젤차에서 배출되는 질소산화물 (NOx)을 물과 질소로 분해하는 역할을 합니다. 요소수는 암모니아와 물의 혼합물로 이루어져 있으며, 배기 가스 재순환 (EGR) 시스템을 통해 배기 가스에 주입됩니다. EGR 시스템은 배기 가스의 일부를 엔진으로 다시 주입하여 엔진의 온도를 낮추고 질소산화물의 발생량을 줄이는 역할을 합니다. 요소수는 EGR 시스템에서 배기 가스에 주입되면 질소산화물과 반응하여 물과 질소로 분해됩니다. 물과 질소는 무해한 물질이기 때문에 대기 중으로 배출되어도 환경에 영향을 미치지 않습니다.2. 화물 고정: 요소수는 트럭 안에 다양한 크기와 형태의 화물을 고정시키는 역할을 합니다. 트럭 안쪽의 벽면이나 바닥에 고정된 후, 화물이 실린 후에는 요소수를 사용하여 화물을 안전하게 고정시킵니다. 이렇게 요소수를 사용하면 운행 중에 화물이 움직이거나 뒤집어질 우려를 줄일 수 있으며, 안전한 운송을 보장할 수 있습니다.3. 환경 보호: 요소수는 배출되는 배기가스의 유해성을 줄여 환경에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 디젤 트럭이 요소수를 통해 배출되는 질소산화물을 중화시키면 대기오염을 감소시킬 수 있습니다.요소수는 트럭 운행에 필수적인 부분으로, 환경 보호와 안전한 운송을 위해 중요한 역할을 합니다.
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토목공학
24.03.04
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개구리는 한겨울에 동면 동안 얼었다가 봄이 되어 해동되어 살아난다는 것이 사실인가요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.개리가 동면하는 동안 얼었다가 봄이 되면 해동하는 것은 아닙니다. 개구리는 동면을 통해 추운 겨울을 견뎌낼 수 있습니다. 동면은 추운 계절에 생존을 돕기 위해 일시적으로 신체 활동을 중단하는 상태입니다.
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생물·생명
24.03.04
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지구와 관련된 힘 중에 전향력 즉 코올리의 힘은 무엇이고 어떤 특징을 가지고 있으며 이 힘이 적용된 실제 사례에는 무엇이 잇는지 궁금합니다.
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.전향력은 지구의 자전에 의해 발생하는 힘입니다. 이 힘은 지구가 자전하면서 상대적인 운동을 하는 물체에 작용하며, 지상풍의 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.지구의 북반구에서는 전향력 때문에 바람은 오른쪽으로 편향하게 됩니다. 이는 코리올리 힘이라고도 불립니다. 쉽게 설명하면, 회전하지 않는 땅에서는 서로 공을 받기가 쉽지만, 회전판 위에서 공을 던질 경우 공 받기가 어려운 것이 전향력이 작용하기 때문입니다. 이 힘은 운동의 속력을 바꾸지 않고 단지 방향만 바꿀 수 있습니다.전향력은 지구의 기후, 해류, 항공 및 우주 비행, 그리고 기상 예측에도 영향을 미칩니다. 예를 들어 북반구에서 저기압의 경우 코리올리 힘에 의해 바람은 진행방향에 대해 오른쪽으로 편향하게 되고 이로 인해 저기압에서는 반시계방향으로 토크가 발생하게 됩니다. 이 때문에 저기압에서 바람은 반시계방향으로 불게 됩니다.
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지구과학·천문우주
24.03.04
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모기가 자체적으로 합성을 못해서 사람의 혈액에서 이것을 보충한다고 하던대요.
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.모기가 사람의 혈액을 빨아먹는 이유는 번식을 위해 필요한 영양분을 얻기 위해서입니다. 특히 암컷 모기는 난자를 성숙시키기 위해 단백질과 철분이 풍부한 사람의 피를 선호합니다.모기는 흡혈할 때 날카로운 흡혈침을 사용하여 피부를 뚫고 피를 빨아먹습니다. 이때 모기는 혈액 응고를 막는 물질을 분비하여 피가 멈추지 않도록 합니다. 모기에 물리면 가려움증과 붓기가 동반되는 경우가 많은데, 이는 모기가 흡혈할 때 침을 통해 분비하는 물질에 의한 알레르기 반응입니다.따라서 모기는 우리 몸의 피를 흡혈하여 번식에 필요한 영양분을 얻는 것입니다.
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생물·생명
24.03.04
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유리섬유강화플라스틱은 어디에 쓰이나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.유리섬유 강화 플라스틱 (FRP)은 내수, 내약, 내열성이 뛰어난 수지와 장력강도가 우수한 유리섬유를 복합재료로 사용하여 만들어진 특수한 종류의 플라스틱입니다. 이러한 특성으로 인해 다양한 분야에서 활용됩니다.1. 내식성이 뛰어남: FRP는 산, 알칼리, 염, 용제류 등에 부식되거나 녹지 않습니다. 따라서 도금, 염산탱크, 라이닝 (방수공사), 폐수처리장, 활어통 제작에 적용됩니다.2. 내열성이 우수: 고온에서도 연화하거나 변형되지 않으며 저온에서도 부서지지 않습니다. 쓰레기 소각장 굴뚝 벽면 공사에도 사용됩니다.3. 강한 내구성 & 경량성: 비중과 인장강도는 철의 1/5, 철의 1/3입니다. 자동차 범퍼, 굴삭기, 불도저 등에도 사용됩니다.4. 다양한 형태의 성형 작업이 가능: 용도에 따라 자유롭게 제작할 수 있습니다.5. 반투명하여 여러 가지 색 구현 가능6. 금속이온 용출이나 화학 부식 없음: 특성 수지를 사용할 때 각종 도색작업 탱크 및 화학탱크 제작에 적합합니다.FRP는 화학설비, 환경분야 설비, 자동차, 산업기계, 스마트폰, PC의 케이스나 커버, 사무실 기기, 가전 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 이러한 특성을 바탕으로 FRP는 다양한 산업 분야에서 필수적인 재료로 사용되고 있습니다.
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화학공학
24.03.04
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잘 보존된 미라의 머릿카락과 뼈로부터 알아낼 수 있는 정보에는 어떤 것들이 있나요
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.미라(Mira)는 고대 이집트의 역사적인 인물로, 그녀의 머리카락과 뼈에서 얻을 수 있는 정보가 있습니다.머리카락: 머리카락은 연간 4-10인치 정도 자랍니다. 그러나 인종과 성별에 따라 다를 수 있습니다.미라의 머리카락은 그녀의 생활, 건강, 먹거리, 환경 등에 대한 흥미로운 정보를 제공할 수 있을 것입니다.뼈: 미라의 뼈는 그녀의 육체적 특성, 건강 상태, 식습관, 활동 수준 등을 알려줄 수 있습니다. 법의학자들이 미라의 뼈를 분석하여 그녀의 생활 방식과 문화적 배경을 추론할 수 있습니다.이러한 정보를 통해 미라의 삶과 시대적 배경을 더 잘 이해할 수 있을 것입니다. 미라의 얼굴을 복원한 연구도 있으며, 이를 통해 그녀의 생김새를 상상해볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.03.04
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기후변화에 따라 새롭게 나타난 돌발가뭄은 기존의 가뭄과 어떤 차이가 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.기후변화로 인해 전 세계 대부분 지역에서 기습적으로 시작되는 ‘돌발 가뭄’이 점차 가뭄의 ‘뉴노멀’이 되고 있습니다. 이러한 돌발 가뭄은 기후변화의 영향으로 발생하며, 기존 가뭄과는 다른 특징을 가지고 있습니다.1. 가뭄의 발생 속도: 일반적인 가뭄은 오랜 기간 동안 강수량 부족으로 발생하는 반면, 돌발 가뭄은 고온과 강풍 등으로 토양 수분이 빠르게 고갈되는 비정상적인 증발산의 영향이 더해져 매우 빠르게 극심한 상태로 진행됩니다. 돌발 가뭄은 정상 상태의 지역을 단기간 내에 가뭄 지역으로 변화시킬 수 있습니다.2. 예측 어려움: 돌발 가뭄은 급속하게 진행되기 때문에 예측하고 대비하기가 상대적으로 더 어렵습니다. 2012년 미국에서 발생한 돌발 가뭄은 한 달 가량 동안 극심한 상태로 진행되어 작물 피해를 낸 사례입니다.이러한 돌발 가뭄에 대한 적응이 시급하며, 관련 연구와 조기경보 시스템을 강화하는 것이 중요합니다.
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화학
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