초전도체가 공중부양을 가능하게 하는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.초전도체는 특정 온도 이하가 되면, 내부의 자기장을 밖으로 밀어내는 마이스너 효과라는 성질을 갖게됩니다. 그리고 이 힘이 자석의 자기장과 부딪히게되고, 서로 밀어내는 척력이 발생합니다. 그래서 공중에 둥실 뜨게 되는겁니다. 그리고 뜨면서 단순히 밀어내기만 하는게 아니라, 자기력선을 특정 위치에 딱 고정시킵니다. 그래서 안정적으로 떠 있을 수 있는것입니다.
5.0 (1)
응원하기
LED 전구는 수명이 반영구적이라면서 자꾸 나가는건 불랑인가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.LED 전구는 반도체 소자 자체보다 전압을 바꿔주는 안정기 회로가 열 때문에 고장이 나는 경우가 더러 있습니다. 스펙과 다르게 내부온도가 80도 이상 올라가버리면 소자 칩이 타버립니다. 그러니 통풍에 신경을 써줘야 수명이 길어집니다. 그리고 확실히 6개월 만에 전구가 나간 것은 불량이 맞습니다. 그러니 교환받으셔서 다행이구요. 결론은 전구 타입이 구조상 열 배출에 유리해 체감상 더 오래간다고 느끼시는 게 맞으실겁니자. 또 작성자님 말로만 유추해봤을때는 열기 때문에 안정기와 led 소자칩이 과열되어 수명이 단축되 보입니다.
채택 받은 답변
평가
응원하기
발전소의 터빈은 어떤 방식으로 회전 에너지를 전기로 만들어 내나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.터빈이 돌면 연결된 발전기 내부의 커다란 자석이 코일 주변을 빠르게 회전하게됩니다. 그러면 이때 자기장이 계속 변하면서 코일에 전류가 흐르게됩니다. 이걸 전자기 유도 현상이라 합니다. 결국 수증기나 물의 힘으로 터빈을 돌리는 건 이 자석을 회전시키기 위한 준비 과정이라고 이해하시면 되겠습니다.
평가
응원하기
이두꺼비집 전기 차단 어느 것인지..
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.결론부터 말씀드리면 제일 왼쪽 30A 스위치를 내리시면 전등 전원이 내려갈 것입니다. 그리고 제일 왼쪽 30A 스위치 뒷단에 분기되는 스위치들이 오른쪽 2개의 스위치라고 보실 수 있습니다.실제로 전등은 오른쪽 스위치 2개중에 1개의 스위치에 연결되어 있을겁니다. 작성자님께서 오른쪽 2개중에 어느 스위치가 전등의 스위치 인지 모르시겠다면, 그냥 제일 왼쪽의 30A 누전차단기를 내려주시면 관련된 모든 전원들이 Off 될거니, 내리시고 교체해 주시면 되겠습니다. 가능하시다면 Tester 기를 사용해서 전원이 내려간걸 확인하고 작업해 주시면 좋겠고, 작업하실때 꼭 절연장갑이나 고무장갑을 착용하고 작업해 주시면 안전하겠습니다.
5.0 (2)
응원하기
과학기술 발전이 인간 관계 형성 방식에서의 변화는?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.디지털 기술 덕분에 전 세계 사람들과 소통이 가능합니다. 또 관계의 지평이 넓어진 건 분명하죠. 하지만, SNS나 커뮤니티같은것들을 통해 소모적인 대화가 늘어나면서 정서적 밀도가 예전만 못하다는 느낌이 드는건 사실인거 같아요. 사실상 온라인상의 가벼운 연결에 치중하느라, 곁에 있는 사람에게 소홀해지는 경향이 보이는 이유인거죠. 이런점이 관계의 질적 하락이 우려되는 상황이라 생각합니다.
5.0 (1)
응원하기
충전기 케이블 단선에 관해 궁금합니다
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.충전기 케이블 안쪽 구리선이 끊어지면 저항이 커집니다. 그러면 열이 심하게 발생할 수 있죠. 이 열이 근처 먼지나 침구류에 옮겨붙으면 화재로 이어질 수 있습니다. 그리고 겉보기에는 멀쩡해보여도 피복 안에서 합선이 일어나거나, 스파크가 튈 위험이 큽니다. 그러니 줄이 너무 꼬이지 않게 관리하는 게 중요합니다. 결론은 단선 조짐이 보여서 충전이 끊겼다 안 됐다 하면 아까워하지 말고 바로 새 걸로 교체하시는걸 권유드립니다.
평가
응원하기
전기에서 쿨롱의 법칙과 기원이 궁금합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.쿨롱의 법칙은 전기의 기초 중에 하나입니다. 두 전하 사이에 당기거나 미는 힘이 거리의 제곱에 반비례하고 전하량의 곱에 비례한다는 내용입니다. 실제로 18세기 프랑스의 공학자 쿨룽이 알아냈고요. 비틀림 저울이라는 도구를 써서 직접 실험으로 증명하면서 세상에 알려지게 되었습니다. 이론상으로는 뉴턴의 만류 인력 법칙과 모양이 비슷합니다. 그래서 이해하기 쉬운데 현대 전자기학을 지탱하는 중요한 역할을 합니다. 기능사 공부하시면서 자주 보시게 될 겁니다. 그러니 전하의 힘을 숫자로 정의한 기운이라고 생각하시면 이해하는데 좀 더 도움이 되실 것 같네요. 열심히 준비하셔서 좋은 결과 있으시길 응원드립니다.
평가
응원하기
실생활에서 정전기는 왜 발생되는걸까요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.사람의 몸이나 옷에 쌓여 있는 전기가 흐르지 못하고 가만히 있는 걸 정전기라 합니다. 그러다 전도체를 만나는 순간에 한꺼번에 튀어나가게 됩니다. 그래서 찌릿하고 우리가 느끼는 거죠. 특히 겨울에는 공기가 건조합니다. 그래서 공기 중 수분이 부족해서 전기를 흡수해 주지 못합니다. 그러다 보니 전하가 쌓이게 되고 더 심하게 정전기를 느낄 수 있는 것이죠. 물건을 잡기 전에 손바닥을 벽에 대서 전하를 방전시켜 주거나, 보습 크림을 잘 발라주시면 정전기 방지에 도움이 되실 겁니다.
5.0 (1)
응원하기
컴활2급 인강 안듣고 문풀하고 합격 가능할까요
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.컴활2급은 문제은행 방식입니다. 그래서 기출 문제만 돌리셔도 충분히 합격이 가능합니다. 인강이 어렵게 느껴지시면 차라리 해설지를 보시면서 유형은 통째로 외우시는 게 빠를 수 있습니다. 물론 실기는 직접 따라 해보는 게 중요합니다. 하지만 필기는 기출 문제를 반복해서 공부하시는걸 추천드립니다. 준비 잘하셔서 좋은 결과 있으시길 응원드리겠습니다.
5.0 (1)
응원하기
전자금고의 비일번호를 알아내는 원리가 뭔가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.보통 금고는 내부의 미세한 전기 신호나 숫자를 입력할 때 발생하는 전자기적 파동을 분석합니다. 그래서 번호를 역추적하는 원리를 사용해요. 실제로는 회로의 직접 전기를 연결해서 데이터 패킷을 가로채거나 무작위로 번호를 대입하는 방식을 사용한다고 보실 수 있습니다. 그런데 요즘 나오는 최신형 금고들은 입력 횟수에 제한이 있습니다. 그리고 암호화 기술도 잘 돼 있죠. 그래서 순식간에 풀기는 요즘 기술로는 불가능하다고 볼 수 있습니다.
평가
응원하기