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양자컴퓨터가 정확히 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨터는 양작역학의 원리를 바탕으로 정보를 처리하는 차세데 컴퓨터로 기존 컴퓨터가 0과 1 중 하나의 상태로 계산하는 반면 양자컴퓨터는 동시에 여러 상태를 처리할 수 있는 큐비트를 사용합니다 이 덕분에 복잡한 문제를 병렬로 연산할 수 있어 암호 해독 신약 개발 금융 실뮬레이션 등에서 슈퍼 컴퓨터보다 훨씬 빠른 계산 능력을 발휘할 수 있습니다
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25.06.23
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양자컴퓨터가 정확히 어떤 것인가요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨터는 고전 컴퓨터와 달리 정보를 0과1의 상태를 동시에 가질 수 있는 양자 비트를 이용해 연산을 수행하는 컴퓨터 입니다 중첩과 얽힘 같은 양자역학 원리를 활용해 복잡한 계산을 병렬로 처리할 수 있어 기존 컴퓨터로 수십 년 걸릴 문제를 짧은 시간에 해결할 잠재력을 지닙니다
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25.06.23
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축구장 조명은 가까이 가면 온도가 얼마나 높을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.축구장 조명은 메탈할라이드나 고출력 LED처럼 강력한 광원을 사용해 가까이 가면 실제 조명기구 표면 온도가 100도 이상까지 올라갈 수 있으며 바로 앞에 장시간 노출되면 화상의 위험도 있습니다. 하지만 조명이 보통 수십 미터 높이에서 비추기 때문에 경기장 내 체감 온도 상승이나 피부 손상 위험은 거의 없습니다. 다만 장시간 강한 빛 아래 노출되면 눈의 피로 피부 건조 열감 등을 느낄 수 있어 조명 가까이에서는 주의가 필요합니다.
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25.06.23
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자기장은 인체에 영향이 없나요? 자석에 의해서도 자기장이 생기는걸로 알고 있는데요. 전류에 흐름에서 만들어지는 자기장만 문제가 되나요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자기장은 자석이나 전류의 흐름에 의해 생기며 대부분의 일상적인 자기장은 인체에 큰 영향을 주지 않습니다 하지만 강한 자기장이나 장시간 노출되는 특정 저주파 자기장은 생체에 미세한 영향을 줄 수 있어 기준치를 정해 관리하고 있습니다
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25.06.23
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전선이 길면 전자기 이동되는 거리가 멀어지면서 손실이 있어서 효율이 더 않좋나요?? 아니면 조금 영향이 있지만 크게 영향은 없어서 상관없나요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전선이 길어지면 저항이 커져 전류 흐름에 따른 전압 강하와 전력 손실이 발생하므로 효율이 실제로 낮아집니다. 특히 전류가 클수록 손실은 무시할 수 없는 수준이 될 수 있습니다. 따라서 전선 길이에 따라 굵기를 조절하거나 전압을 높여 전류를 줄이는 방식으로 손실을 줄이는 설계가 필요합니다.
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25.06.23
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Ai기술이 로봇산업과 얼마나 관련되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.인공지능 기술은 로봇이 단순한 반복 작업을 넘어 스스로 판단하고 학습하며 사람과 상호작용할 수 있도록 만드는 핵심 요소로 로봇산업과 매우 밀접한 관련이 있습니다 앞으로 인공지능이 발전하면 로봇은 물류 의류 돌봄 가사 등 다양한 분야에서 자율성과 적응력을 갖춘 스마트 로봇으로 진화할 것이며 인간과 협력하는 형태로 일상 속에 깊이 들어올 가능성이 큽니다.
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25.06.23
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태양광 발전설비의 용량에 대해 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.단독주택에 9KW용량의 태양광 설비를 설치하고 하루 10시간 발전한다면 이상적으로 90kW의 전력을 생산할 수 있지만 실제 발전량은 일사량 계절 효율 등을 고려해 평균적으로 하루 30~40kwh 정도로 봅니다
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25.06.23
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전기장, 자기장, 전자파, 전자기파 등등 이런것들이 다 비슷한 말인가요?? 아니면 다 다른 말인가요? 뭐 다 비슷해서 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기장과 자기장은 각각 전하와 자석에 의해 생기는 힘의 장이며 서로 다르지만 밀접하게 관련되어 있습니다 전자기파는 전기장과 자기장이 서로 수직으로 진동하며 공간을 따라 퍼져나가는 파동으로 전자파는 전자기파의 줄일말이니 둘은 같은 말입니다 그래서 이 개념들은 각각 다르지만 전자기학 안에서 긴밀하게 연결된 개념들입니다
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전기·전자
25.06.23
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전기의 속도는 실제 빛과 같은 속도인가? 전자가 이동하는 속도인가?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전선 내에서 전기가 흐른다는 것은 전자가 하나하나 빠르게 이동하는 것이 아니라 전기장이 전선을 따라 퍼지며 에너지가 전달되는 것으로 이 전기장의 전달 속도는 거의 빛의 속도에 가까워 매우 빠릅니다. 하지만 전자가 실제로 움직이는 드리프트 속도는 매우 느려 초당 몇 mm 수준이며 전선 재질과 굵기에 따라 저항과 유도성 등이 달라져 신호 전달 속도에 일부 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 벼락처럼 번쩍 지나가는 에너지 전달은 전기장에 의한 것이며 전선 재질은 그 전달 효율과 손실 정도에 영향을 미치는 요소입니다.
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전기·전자
25.06.23
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초정밀 현미경을 집에서 본다면 미세 플라스틱 관찰을 할 수 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.초정밀 현미경 특히 전자현미경 수준이 아니더라도 고배율 광학 현미경이나 디지털 현미경을 사용하면 수십 마이크로미터 크기의 미세 플라스틱은 관찰이 가능합니다. 다만 실제로 환경 속 미세플라스틱을 보기 위해선 시료를 채취하고 필터링하거나 염색 같은 준비 과정을 거쳐야 하 단순한 가정용 장비로는 식별이 어려운 경우도 많습니다. 따라서 집에서도 일부 관찰은 가능하나 명확한 형태와 성분 분석은 전문 장비나 실험실 환경이 더 적합합니다.
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재료공학
25.06.23
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