Q. 주택등 건축물에 볼수 있는 필로티 공법은 어떤 과학적 원리 인가요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.건축물의 필로티 공법은 주로 구조적인 안정성을 확보하기 위해 사용되며, 과학적 원리와 엔지니어링 원칙에 기반합니다. 필로티는 건축물의 하부 지지 구조로 사용되며 다음과 같은 원리가 적용됩니다:하중 분산: 필로티는 건축물의 무게를 지지하고 하중을 지방으로 분산시킵니다. 이로써 건축물은 안정성을 확보하고 지반에 가해지는 압력을 분산시킵니다.지반 특성 고려: 필로티 설계는 지반의 특성과 부동산의 위치에 따라 다르게 수행됩니다. 지반의 강도, 압축성, 밀도 등을 고려하여 필로티의 크기와 깊이를 결정합니다.공학 구조 설계: 필로티는 건축물의 구조적 안정성을 보장하기 위해 엔지니어링 원칙에 따라 설계됩니다. 재료의 강도, 내구성, 환경 조건 등을 고려하여 적절한 디자인이 수행됩니다.지진 및 바람 저항성: 필로티 설계는 지진과 바람 저항성을 고려하여 건축물을 보호하는 역할을 합니다. 특히 지진 활동이 높은 지역에서는 지진으로부터 건물을 보호하기 위한 추가적인 설계 요소가 포함될 수 있습니다.이러한 원리와 설계 과정은 건축물의 안전성과 지속가능성을 보장하기 위해 필로티가 어떻게 설계되고 구현되는지를 결정합니다.
Q. 해안가의 간조와 만조는 어떤 영향으로 발생되는 건가요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.바다의 간조와 만조는 해수와 달의 중력의 조화로 인해 발생합니다. 간조는 해수가 최저 수위에 이르는 현상이고, 만조는 최고 수위에 이르는 현상입니다. 이러한 변화는 지구의 자전과 달의 중력 작용에 의해 일어납니다.달은 바다의 물에 중력을 행사하며, 이 중력의 작용에 따라 바다의 물 높이가 변화합니다. 만조는 달이 바다의 물을 가장 끌어올리는 순간으로, 달이 바다와 지구 사이의 거리가 가장 가깝고 바다의 물이 가장 높아집니다. 반면, 간조는 달이 바다의 물을 가장 약하게 끌어당기는 순간으로, 달이 지구와 바다 사이의 거리가 멀어지고 바다의 물이 가장 낮아집니다. 이러한 변화는 지구의 자전과 달의 움직임에 의해 주기적으로 발생하며, 간조와 만조의 주기 및 높이는 지리적 위치와 지형에 따라 다를 수 있습니다.따라서 간조 때, 바다의 물이 어딘가로 "사라지는" 것이 아니라, 더 깊은 곳으로 이동하게 된다고 보시면 됩니다.
Q. "결정 자기이방성이 없다"라는 것은 어떻게 해석 해야하나요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다."결정 자기이방성이 없다"는 "Crystallographic Anisotropy is absent"의 번역이라고 볼 수 있습니다. 이 문구는 결정학에서 사용되며, 결정 구조의 물리적 특성에 관한 것입니다. 결정 자기이방성이 없다는 것은 결정 구조가 모든 방향에서 동일한 물리적 특성을 가진다는 것을 의미합니다. 즉, 결정의 특성이 방향에 따라 다르지 않다는 것을 나타냅니다.아몰퍼스 변압기(Amorphous Transformer)의 주요 장점 중 하나는 결정 자기이방성이 없다는 것입니다. 아몰퍼스 금속 코어를 사용하면 이 코어가 결정 구조를 갖지 않으므로 결정 자기이방성이 발생하지 않습니다.결정 자기이방성은 일반적인 경전도 금속 코어를 사용하는 변압기에서 발생할 수 있으며, 이는 특정 방향에서 자기적 특성이 다를 수 있다는 것을 의미합니다. 결정 자기이방성이 있는 변압기는 특정 방향에서 자기적 손실이 크게 증가하거나 변압기 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.따라서 아몰퍼스 변압기는 결정 자기이방성이 없어서 자기적 성능이 방향에 따라 변하지 않으며, 이로 인해 효율적인 전력 변환을 보장하고 에너지 손실을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
Q. 초보다 작은 시간의 단위는 무엇이 있나요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.초보다 작은 시간 단위는 있습니다. 일반적으로 초(Second)가 가장 작은 시간 단위이며, 더 작은 시간 단위로는 밀리초(Millisecond, 1/1000 초), 마이크로초(Microsecond, 1/1,000,000 초), 나노초(Nanosecond, 1/1,000,000,000 초), 피코초(Picosecond, 1/1,000,000,000,000 초) 등이 있습니다. 이러한 단위들은 과학, 공학, 컴퓨터 과학 등 다양한 분야에서 사용됩니다.