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핸드폰으로 게임할 시, 왜 뜨거워 지나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.게임을 실행하는 데 필요한 처리 능력과 에너지 소비가 증가하기 때문에 게임을 할 때 휴대폰이 뜨거워질 수 있습니다. 휴대폰의 중앙 처리 장치(CPU), 그래픽 처리 장치(GPU) 및 기타 구성 요소는 작동하면서 열을 발생하며 작업이 많을수록 더 많은 열이 발생합니다. 게임을 플레이할 때 휴대폰의 CPU, GPU 및 기타 구성 요소는 게임 그래픽, 애니메이션 및 기타 요소를 처리하고 렌더링하기 위해 많은 노력을 기울여야 하므로 상당한 양의 열을 발생시킬 수 있습니다. 냉각 핀이나 팬과 같은 전화기의 냉각 시스템이 열을 충분히 빨리 발산할 수 없는 경우 전화기가 뜨거워질 수 있습니다.
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23.02.04
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필라멘트의 재료는 무엇인가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.백열전구의 필라멘트는 일반적으로 텅스텐으로 만들어지며, 텅스텐은 고밀도의 회백색 금속으로 녹는점이 높고 전기 전도도가 높은 것으로 알려져 있습니다. 텅스텐 필라멘트는 빛을 생성하는 데 필요한 고온을 견딜 수 있고 수명이 길기 때문에 백열등에 이상적입니다. 백열 전구에서는 전류가 텅스텐 필라멘트를 통과하여 가시 광선 및 적외선 복사 형태로 빛을 방출할 수 있을 만큼 충분히 높은 온도로 가열합니다. 텅스텐 필라멘트는 산화를 방지하고 수명을 연장하기 위해 진공 또는 질소와 같은 가스에 매달려 있습니다.
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23.02.04
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페러데이(Faraday)의 법칙이라고 하는 것은 무엇인가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.패러데이의 법칙은 자기장과 전류 사이의 관계를 설명하는 전자기학의 기본 원리입니다. 이 법칙은 19세기 초에 처음 발견한 영국 과학자 마이클 패러데이의 이름을 따서 명명되었습니다. 패러데이의 법칙에 따르면 자기장의 변화는 전도체에 전류를 흐르게 하는 기전력(EMF)을 생성합니다. 수학적으로 법칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 기전력 = -dΦ/dt 여기서 EMF는 기전력, Φ는 자속, t는 시간입니다. 방정식의 음수 부호는 EMF의 방향이 항상 자기장의 변화와 반대라는 것을 의미하며 이를 렌츠의 법칙이라고 합니다.
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23.02.04
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왜 어두운 곳에서 책보거나 핸드폰을 하면 시력이 나빠지나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.어두운 곳에서 책을 읽거나 휴대폰을 사용하면 빛의 양이 줄어들고 눈이 피로해지기 때문에 시력이 나빠질 수 있습니다. 어두운 곳에서는 더 많은 빛을 받아들이기 위해 동공이 확장되어 눈의 피로와 긴장을 유발할 수 있습니다. 또한 어두운 곳에서 책을 읽거나 휴대폰을 사용하면 작고 밝은 광원에 집중해야 하므로 특히 장시간 사용하면 눈의 피로와 피로를 유발할 수 있습니다. 또한 휴대폰과 같은 전자기기에서 방출되는 블루라이트는 신체의 자연스러운 일주기 리듬을 방해하고 수면 패턴을 방해하여 피곤하고 건조한 눈을 유발할 수 있습니다. 이는 시력을 더욱 악화시키고 불편함, 눈의 피로 및 두통을 유발할 수 있습니다.
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23.02.04
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제어백 효과(Seeback Effect)라고 하는 것이 무엇인가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.제어벡 효과는 두 지점 사이의 온도 차이로 인해 재료에 기전력(EMF)이 발생하는 현상을 설명합니다. 이 효과는 1821년에 처음 발견한 독일의 물리학자 Thomas Johann Seebeck의 이름을 따서 명명되었습니다. 제어벡 효과는 금속 및 반도체와 같이 전기를 전도하고 저항 온도 계수가 0이 아닌 재료에서 발생합니다. 재료를 따라 온도차가 발생하면 전자가 뜨거운 끝에서 차가운 끝으로 흐르고 전류와 해당 EMF가 생성됩니다. EMF의 크기는 온도 차이, 재료 특성 및 재료의 형상에 따라 달라집니다.
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23.02.04
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펠티어 효과(Peltier Effect)라고 하는 것이 뭔가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.펠티에 효과는 전류가 흐를 때 재료가 가열되거나 냉각되는 열전 효과입니다. 이 효과는 프랑스 물리학자 Jean Charles Athanase Peltier의 이름을 따서 명명되었습니다. 펠티에 효과는 서로 다른 두 전도체의 접합부에서 발생하며 한 전도체에서 다른 전도체로 열이 전달되기 때문에 발생합니다. 도체 A에서 도체 B로 전류가 흐르면 A와 B의 접합부에서 열을 흡수하여 A는 냉각되고 B는 가열됩니다. 반대로 전류가 반대 방향으로 흐르면 열이 방출됩니다. 접합부에서 A는 가열되고 B는 냉각됩니다. 온도 변화의 크기는 도체의 특성, 전류 밀도 및 전류 흐름의 지속 시간에 따라 달라집니다.
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23.02.04
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톰슨 효과(Thomson Effect)라고 하는 것은 뭔가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.톰슨 효과는 가스나 액체가 단열적으로 팽창하거나 수축할 때, 즉 주변과 열 교환 없이 온도 변화를 설명하는 열역학적 효과입니다. 이 효과는 스코틀랜드의 물리학자 William Thomson(Lord Kelvin)의 이름을 따서 명명되었습니다. 톰슨 효과는 가스가 단열적으로 팽창하면 냉각되고 단열적으로 압축되면 가열됩니다. 온도 변화의 크기는 가스의 초기 온도, 압력 및 열용량에 따라 다릅니다.
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23.02.04
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핀치효과(Pinch Effect)라고 하는 것은 뭔가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.핀치 효과는 플라즈마가 자기력에 의해 압착되는 토카막 핵융합 장치의 플라즈마 감금 현상을 말합니다. 자기장이 플라즈마를 더 작고 밀도가 높은 부피로 "꼬집는" 경향이 있기 때문에 그렇게 명명되었습니다. 이 효과는 플라즈마가 충분한 시간 동안 높은 온도와 압력을 유지해야 하므로 융합이 발생하는 데 필요한 조건을 달성하는 데 중요합니다. 핀치 효과는 플라즈마의 전류와 토카막을 둘러싼 외부 코일에 의해 생성된 자기장의 조합에 의해 생성됩니다. 이러한 자기장을 신중하게 제어함으로써 과학자들은 플라즈마를 제한하고 융합 반응이 일어나는 데 필요한 조건을 유지할 수 있습니다.
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23.02.04
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맴돌이 전류라고 하는 것은 무엇인가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.맴돌이전류는 변화하는 자기장에 의해 도체 내에서 유도되는 순환 전류입니다. 프랑스 물리학자 Léon Foucault의 이름을 따서 Foucault 전류라고도 합니다. 맴돌이전류는 자체 자기장을 생성하며, 이는 이를 생성한 원래 자기장의 변화에 반대하는 쪽으로 발생합니다. 이 현상은 Lenz의 법칙으로 알려져 있으며 열로 인한 에너지 손실을 초래합니다. 맴돌이전류는 변압기 및 금속 탐지기와 같은 많은 전기 응용 분야에서 발견됩니다.
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23.02.04
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오로라는 어디서 생기고 어떻게 생기는건가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.오로라는 지구의 하늘에 나타나는 자연광으로 주로 고위도 지역(북극 및 남극 주변)에서 볼 수 있습니다. 그것들은 태양풍이 지구의 자기장과 충돌하여 상층 대기권으로 들어가는 하전 입자, 주로 전자와 양성자에 의해 발생합니다. 충돌은 산소와 질소와 같은 대기 가스를 자극하여 녹색, 빨간색, 노란색, 파란색 및 보라색을 비롯한 다양한 색상의 빛을 방출합니다. 오로라의 정확한 위치와 모양은 태양풍, 지구 자기장, 지구의 상층 대기 사이의 상호 작용에 따라 달라집니다.
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지구과학·천문우주
23.02.04
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