전자레인지는 가장자리에 놔야 잘 익는다는 게 맞나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.전자레인지는 가운데보다 가장자리에 음식을 둘 때 더 골고루 익는다는 건 사실입니다. 전자레인지는 마이크로파가 내부 벽면에 반사되면서 특정 지점에 파동이 뭉쳐서 열이 집중되는 회절 현상이 일어납니다. 그래서 보통 정중앙보다는 가장자리쪽에 이 열 에너지를 더 많이 몰리게 됩니다. 그래서 회전판이 돌아갈 때도 음식을 정 가운데보다는 살짝 가에 올려두어야 마이크로파를 골고루 지나치게 되면서 차가운 곳 없이 전체적으로 빠르게 데워지는 구조입니다.
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인공 번개를 생성하는 테슬라 코일 유도
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.공기의 절연 파괴를 일으키는 최소 전기장의 세기는 표준 상태에서 대략 3kV/mm정도입니다. 테슬라 코일 상단에 도넛 모양 토로이드 전극은 이 기준을 제어하는 핵심적인 역할을 해요. 토로이드의 곡률 반경이 클수록 전하가 표면에 고르게 분산됩니다. 그래서 주변 전기장의 세기가 낮아지게 되죠. 그로 인해 코일이 에너지를 충분히 축적할 때까지 조기 방전이 일어나는 것을 막아줍니다. 그리고 반대로 표면에 국소적인 곡률이 급격해지면 전하 집중 효과로 인해서 전하 밀도가 극대화되죠. 그러면 최소 절연파괴 기준을 쉽게 넘어서며, 강력한 인공번개가 뿜어져 나오게 되는 겁니다.
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전기차는 침수되어도 전기 방수 성능이 안전한지 궁금합니다
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.전기차는 배터리랑 모터 등 주요 장치의 IP67 이상의 최고 수준 방수 처리가 되어 있습니다. 그래서 장마철에 침수 도로를 지나더라도 쉽게 감전되거나 고장나지 않습니다. 배터리 팩 내부로 물이 유입되면은 자동으로 전원을 차단하는 안전 장치도 다중으로 설계 되어 있습니다. 그러니까 안심해도 되죠. 보통 바퀴가 반 정도 잠기는 깊이까지는 서행으로 안전하게 통과할 수 있습니다. 하지만 차량 바닥면까지 완전히 물이 차오르면은 심각한 침수 상황이라서 즉시 시동을 끄고 대피하시는 게 좋죠. 침수 지역을 빠져나온 후에는 육안으로 멀쩡해 보여도 정밀 서비스 센터를 방문하셔서 하부 배터리 케이스와 일렉트로닉 커넥터에 수분이 찼는지 세밀하게 점검받으면 좋겠습니다.
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전류와 전압 중에서 전하의 흐름에 직접적으로 영향을 주는 것은 무엇인가요.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다. 전하의 흐름인 전류에 직접적인 원인을 제공하는 것은 바로 전압입니다. 수압이 높아야 물이 세게 흐르듯이 전압이 전하를 밀어 주는 압력이기 때문입니다. 쉽게 말해서 전류는 도로를 달리는 자동차의 흐름입니다. 그리고 전압은 그 자동차들이 움직일 수 있도록 뒤에서 밀어주는 엔진의 힘이나 도로의 경사라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 전압이 힘을 가해 주어야만 비로소 전하들이 움직이면서 전류라는 흐름이 만들어지는 관계인거죠. 결국에는 전압이 없으면 전하를 밀어줄 수 없어서 전류도 흐를 수 없게 된다는 점만 기억해 주시면 됩니다.
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접지 불량이 누전 차단기 오동작과 어떤 관련이 있나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.접비가 제대로 되지 않으면은 기계 외함에 고인 누설 전류가 대지로 빠져나가지 못합니다. 그래서 누설 차단기가 전류를 감지하지 못하고 정상 작동을 안 할 수가 있습니다. 반대로 서지나 유도 전압 같은 미세한 전기 노이즈가 대지로 방출되지 못하고 차단기 회로를 자극합니다. 그러면 아무 이유 없이 차단기가 자꾸 떨어지는 오동작이 발생하죠. 결국에는 접지 분량은 차단기가 필요할 때 안 내려가서 감전이나 화재 위험을 키웁니다. 또는 멀쩡한데 자꾸 차단기가 떨어져서 가전 제품에 무리를 주는 극단적인 문제를 만들 수 있습니다.
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ai공부는 어디서 어떻게 하나요??
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.AI 공부는 책이랑 인터넷을 상황에 맞게 같이 활용하시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 처음에는 무료 인터넷 강의나 YouTube 영상으로 개념을 가볍게 익히시는 걸 추천해 드립니다. GPT 같은 툴을 직접 써 보시면서 원리를 호기심을 가지시고 찾아가는 방식으로 시작해 보세요. 그러면 흥미를 잃지 않고 배우실 수 있으실 겁니다. 그러다가 조금 더 깊게 개념을 찾고 싶으실 때는 전반적인 흐름이 잘 정리된 입문용 책을 한 권 사시는 것도 좋겠네요. 처음부터 너무 어려운 코딩이나 수학에 매달리지 마시고 일상에서 인공지능을 어떻게 적용해 볼지 고민을 해 보세요. 그러면 재미있게 접근이 가능하실 겁니다. 그리고 금방 익숙해지실 거예요.
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멀티미터 사용방법 알려주세요 궁금합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.현장에서 멀티미터는 전압과 저항과 전류 세 가지만 알면 끝입니다. 전압은 차단기나 콘센트에 전기가 살아있는지 확인할 때 수시로 체크하죠. 저항은 전원을 꼭 끄고 전선이 끊어졌는지 확인하는 도통 테스트나 모터 코일 점검할 때 주로 씁니다. 전류는 장비가 돌고 있을 때 전기가 얼마나 먹는지 부하를 보는 거죠. 일반 멀티미터는 선을 끊고 직렬로 물려야 해서 솔직히 현장에서는 집계형 후크미타를 훨씬 많이 쓰고 있습니다. 무엇보다 전압을 잴 때 실수로 저항 모드에 두고 찍으면 펑하고 터지거나 고장 날 수도 있습니다. 그러니까 다이얼을 제대로 맞추는 습관이 중요하겠습니다. 또 현장에서는 차단기 2차측 전압 확인이랑 도통 시험만 손에 익어도 웬만한 트러블 슈팅은 다 해결될 수 있으니 안전하게 사용해보시길 권유드리고 싶습니다.
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비전공자 데이터분석으로 취업하고 싶은데 방향을 잘 모르겠어요
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.질문하신 내용에서 답변 정리해보겠습니다. 1번은 내일배움카드를 받으셔서 HRD-Net에서 K-디지털 기초역량과정을 검색하시면 수강하기 좋으실겁니다. 플랫폼은 코드잇이나 엘리스, 패스트캠퍼스의 데이터 분석 기초코스가 잘되어 있죠. 처음부터 거창한것 보다는 파이썬 기초 문법을 다질수 있는 단기수강과정을 추천 드려요.2번은 강의에서 다 같이 똑같이 만드는 프로젝트는 인사 담당자도 많이 봐서 매력이 떨어질겁니다. 다만 강의에서 배운 방법론을 가져오되, 데이터셋을 공공데이터포털의 의료,보건으로 바꾸고, 재가공하면 괜찮은 포트폴리오가 될거같아요. 현직자는 화려한 기술보다는 원무랑 경험을 바탕으로 왜 의료 데이터를 분석했고, 이걸로 어떤 인사이트를 도출했냐를 높게 평가할겁니다.3. 파이썬 SQL 외에도 BI 도부를 다를줄 알면 취업시장에서 요구하는 실무 준비도가 올라가죠. 컴활1급은 데이터 분석가로 핵심 스펙은 아닙니다. 하지만, 로우 데이터를 정제하고 확인하는 실무 생산성에서는 기본기가 될겁니다. 그리고 여전히 제약,바이오 기업에서는 엑셀 기반 보조 업무가 많죠. 서류나 면접에서 기본적인 데이터 처리능력이 검증됬다는 인식은 줄겁니다.4. 컴활로 기본기를 다지시고, SQL을 익히시고, 파이썬으로 데이터 정제하는 방법을 배웁니다. 그다음에 남들에게 설득력있게 보여주기위해 태블로를 익힙니다. 그 후에 원무과 경험을 결합시키고 건보공단, 심평원 등의 보건의료 개방 데이터를 활용하셔서 병원프로세스 테마의 포트폴리오를 몇개 완성하는겁니다.5. 부트캠프 없이 충분히 가능하죠. 보여주기식 부트캠프 출신보다 알짜배기 포트폴리오의 독학자를 선호하는 경향도 큽니다. 대신, 강제성이 없고 진도 관리나 피드백을 스스로 해야하니깐, 퇴근후에 공부해야 하는 직장인 관점에서 어려움이 있을겁니다.
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초전도체는 왜 강한 자기장과 함께 연구되나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.초 전도체는 특정 온도이하에서는 저항이 완전히 사라지는 물질입니다. 이게 자기장과 밀접한 영향이 있어서, 항상 같이 묶여서 연구가 됩니다. 우선 초전도 현상이 유지되려면 온도뿐만 아니라, 주변 자기장의 세기도 일정수준보다 낮아야 합니다. 만약에 이 선을 넘어가면은 초전도 성질이 순식간에 깨져버립니다. 그래서 극한의 강한 자기장 속에서 물질이 얼마나 잘 버티는지 한계를 측정하는게 핵심 연구중에 하나이죠. 동시에 초전도체는 내부의 자기장을 밖으로 밀어내는 마이스너 효과를 가지고 있습니다. 그래서 자석위에 둥둥 뜨는 자기부상기술같은 활용이 가능한것이구요. 그래서 과학자들은 더 강력한 자기장을 견디는 초전도 물질을 개발해서, MRI나 핵융합 발전 등에 성능을 올리려고 노력하고 있습니다. 결론적으로 자기장은 초전도체의 성능을 시험하는 시험대이고, 그 잠재력을 폭발시킬수있는 파트너라고 생각해주시면 좋을것 같습니다.
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태양전지는 빛을 어떻게 전기로 바꾸나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.태양광 발전의 핵심인 태양전지는 p형 반도체랑 n형 반도체를 접합한 구조로 이뤄져 있습니다. 그래서 태양빛이 반도체에 흡수되면 빛 에너지에 의해서 내부에 전자와 정공이 분리가 되죠. 그러면 자유롭게 움직이는 상태가 될수 있습니다. 이때 p-n 접합면의 전기장에 의해서 전자는 n형 반도체로, 정공은 p형 반도체로 자연스럽게 이동하게 됩니다. 이렇게 나뉘고 쌓인 전하들 때문에 양극와 음극 사이에 전압차이가 발생하게 됩니다. 그리고 외부 회로를 연결하면은 전자가 흐르면서 우리가 사용한느 전류가 생기게 되는 원리 입니다. 결국 빛에너지가 반도체 내부의 광전효괄르 일으킨것이고, 이게 전기에너지로 전환된다고 이해해 주시면 좋겠습니다.
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