자수정은 일반 수정과 화학성분이 같은데 왜 색이 다른가요?
자수정과 일반 수정의 색 차이는 기본 성분보다는 결정 속 들어있는 아주 적은 불순물에 의한 차이입니다.둘 다 주성분은 이산화규소로 이루어진 석영이지만, 자수정에는 소량의 철 성분이 들어간 경우가 많습니다. 이 철 성분이 자연 방사선 등의 영향을 받게되면 결정 구조에 색을 만드는 결함이 생깁니다. 이 결함이 특정 파장의 빛을 흡수하면서 우리가 보는 보라색이 나타나는 것입니다.그래서 철의 양이나 결정 구조의 상태에 따라 보라색의 진하기도 달라질 수도 있습니다.
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망간안되는 심해저에서 어떻게 자연적으로 형성되나요?
망간단괴는 심해저에서 아주 오랜 시간에 걸쳐 금속 성분이 조금씩 달라붙어 만들어지는 자연 광물을 말합니다.바닷물이나 퇴적물 속에 있던 망간과 철 성분이 작은 암석 조각이나 생물의 잔해 등에 붙으면서 처음 핵이라는게 만들어지는데, 그 위에 망간과 철 산화물 등이 아주 얇은 층으로 계속 쌓이면서 둥근 덩어리고 성장하는 것이죠.육지의 광석처럼 뜨거운 마그마가 식어서 생기는 것이 아니라 차가운 심해 환경에서 매우 천천히 형성되는 것이 특징이라 하겠습니다.
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자동차 쇼크업소버가 고장 나면 주행감이 어떻게 달라지나요?
쇼크업소버가 약해진다면 가장 먼저 차가 출렁거리고 운전할 때 안정감이 떨어지는 느낌이 납니다.쇼크업소버는 스프링이 너무 빠르게 움직이지 않도록 잡아주는 역할을 하는데, 고장나게 되면 차체가 위아래로 여러 번 흔들릴 수 있습니다. 특히방지턱을 넘은 뒤 차가 계속 출렁이거나 코너에서 차체가 심하게 기울어지는 현상이 나타날 수 있습니다.제동할 때는 앞쪽으로 차체가 더 많이 쏠리면서 타이어가 노면을 제대로 누르지 못하기 때문에 제동 안정성도 떨어질 수 있습니다. 타이어가 노면에서 순간적으로 뜨는 현상이 생기게 되면 빗길이나 요철이 많은 도로에서 접지력 또한 나빠질 수 있습니다.쉽게 말해서 쇼크업소버가 고장 나면 차가 부드러워지는 게 아니라 차체 움직임을 제대로 제어하기가 힘들기 때문에 오히려 불안정해 집니다.
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로켓엔진, 재사용 가능한 엔진이 일회용 엔진보다 설계에서 어떤 근본적으로 다른 접근이 필요한가요?
제 생각에는 재사용 로켓엔진의 핵심은 한 번의 최고 성능보다 여러 번작동해도 견디는 내구성을 함꼐 설계하는 것이라고 생각합니다.일회용 엔진은 짧은 운용을 할 때 높은 추력과 가벼운 무게를 우선하겠지만, 재사용 엔진은 반복되는 고온과 압력, 거기다가 진동으로 인한 피로까지도 고려되어야 합니다. 그래서 연소실과 노즐에는 고온을 견디면서도 열충격과 반복적인 하중에 강한 소재와 냉각 구조가 중요해집니다.특히 연료를 이용해 엔진 벽을 식히는 재생냉각 구조와 터보펌프의 반복적인 수명을 확보하는 설계가 중요하겠죠.
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자동차 유리의 유막은 도로의 기름때와 미세먼지가 합성되어 형성된 유기물 막이므로, 일반 유리 세정제보다는 유막 제거용 수공구나 전용 컴파운드를 사용해야 깨끗하게 제거되나요?
맞습니다. 일반 유리세정제만으로는 오래 쌓인 자동차 유막을 완전히 제거하기가 어려워요. 그래서 전용 유막 제거제를 쓰는 것이 좋습니다.유막은 배기가스나 도로의 기름 성분들, 먼지 같은 것들이 달라붙어 굳으면서 생기게 되는데, 단순한 물때와는 성질이 완전 다릅니다. 가벼운 오염은 세정제로도 충분히 제거되겠지만, 오래된 유막은 전용 컴파운드처럼 미세한 연마 성분이 들어간 제품이 오히려 효과적입니다. 작업할 때는 유리를 깨끗하게 씻은 뒤 전용 제품으로 문지르고 물로 충분히 헹구는 방식이 일반적인 방식입니다. 다만 너무 강하게 문제르거나 거친 연마재를 사용하면 유리에 흠집이 생길 수 있으니 주의하셔야 합니다.
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라즈베리파이 만약에 산다면 램을 어느정도로 하는 것이 조을까여?
지금 용도라면 새로 사실 때 라즈베리파이 5 4GB 정도가 가장 적당할 것 같습니다.라즈베리파이 3은 1GB라서 웹브라우징이나 영상 재생에 있어서 조금 답답함을 느끼실 수 있고, Pi 5는 CPU와 GPU 성능 자체가 크게 좋아졌습니다.4GB면 인터넷 검색, 유튜브 같은 영상 시청, 간단한 문서 작업 정도에는 충분하고 8GB 까지 갈 필요는 없어 보입니다.
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재료가 탄성한계를 넘으면 왜 원래 모양으로 되돌아가지 못하나요?
탄성한계를 넘으면 재료 내부의 우너자 배열이 원래 자리에서 조금씩 영구적으로 이동합니다. 그래서 원래 모양으로 돌아가지 못하게 되죠.탄성영역에서는 힘을 받아도 원자 사이의 거리가 잠시 변했다가 힘을 제거하게 되면 다시 원래 위치로 돌아옵니다. 그러나 탄성한계를 넘으면 금속내부의 결정 결함인 전위라는 것이 움직이기 시작하면서 원자층이 서로 미끄러지게 됩니다.이 움직임은 힘을 없애도 그대로 남기 때문에 재료에 영구적인 변형이 생깁니다. 이를 소성변형이라고 하죠.
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라즈베리파이는 보안상 안전한지 궁금한데여?
라즈베리파이는 장난감 수준의 기기라기보다는 일반적인 리눅스 PC와 비슷하게 보안을 갖출 수 있는 컴퓨터로 보는 게 맞는 것 같습니다. 다만 인터넷에 서버로 공개해 놓고 비밀번호를 허술하게 사용하거나 업데이트를 안 하면 해킹 위험은 충분히 생길 수 있습니다. 라즈베리파이 OS는 정기적으로 보안 업데이터를 제공하고 방화벽, SSH 보안, Fail2Ban 같은 보안 기능들도 사용할 수 있는 것으로 알고 있습니다.
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연필심과 샤프심, 연필은 무엇으로 어떻게 만들어지나요?
연필은 흑연과 점토를 섞어서 굳힌 심을 나무에 넣은 것입니다. 샤프심은 같은 원리를 더 얇게 만든 제품으로 보면 되겠습니다.연필의 역사를 찾아보면 16세기 영국에서 흑연 덩어리가 발견되면서 시작됐고, 이후 흑연과 점토의 비율을 조절해 진하기와 단단함을 바꾸는 기술이 발전했습니다. 샤프펜슬은 19세기부터 본격적으로 발전했으며, 심은 흑연과 점토 같은 것들을 섞어 아주 가늘게 압출한 뒤 건조하고 가열해서 만들어지죠.지우개는 처음에는 천연고무가 연필 자국을 잘 문질러 제거한다는 사실을 알아낸 뒤 이를 이용해 고무를 지우개로 사용하는 방법이 알려졌습니다.일반ㄴ 지우개는 고무나 합성고무에 여러 첨가제를 섞어 만들고, 미술용 지우개는 부드러운 재료를 사용해 종이를 덜 손상시키면서 흑연을 흡착하도록 만든 제품입니다.
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금속은 왜 일정한 하중을 오래 받으면 서서히 변형되나요?
그리프는 금속 내부의 원자와 결정이 높은 온도에서 조금씩 움직이기 때문에 생기는 현상입니다.금속에 일정한 힘이 계속 가해지면 원자들이 원래 위치에서 아주 조금씩 이동하거나 결정 내부에 있는 결함이 움직이게 됩니다. 특히 온도가 높아지면 원자들의 움직임이 활발해져 이런 현상이 훨씬 쉽게 발생합니다. 처음에는 변형이 빠르게 진행되다가 시간이 지나면서 점점 느려지고 ,오랜 시간이 지나면 다시 변형 속도가 빨라지면서 파손으로 이어질 수 있습니다.그래서 터빈이나 보일러처럼 고온에서 오랫동안 힘을 받는 부품들은 크리프를 반드시 고려해야 합니다.
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