금이라는 물질이 얼마나 밀도가 높길래 단위당 무게가 무거운건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.금의 밀도는 약 19.32 g/cm³로 일반적인 금속보다 훨씬 높습니다. 예를 들어 철의 밀도는 약 7.87 g/cm³ 알루미늄은 2.70 g/cm³로 금은 철보다 약 2.5배 알루미늄보다 약 7배 무겁습니다. 이는 금 원자가 상대적으로 무겁고 원자 간 간격이 작아 단위 부피당 질량이 크기 때문입니다.
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mccb와 ls의 차이점이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.부하 개폐기는 단순한 개폐 기능만 갖추고 있어 과부하 보호 기능이 없으며 주로 부하의 온 오프 제어에 사용됩니다. 배선용 차단기는 과전류 및 단락 보호 기능이 있어 분전반에서 개별 회로 보호용으로 사용됩니다 기중 차단기는 대전류 차단이 가능하며 주로 메인 전원 차단 및 대형 설비 보호에 사용됩니다.
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케이블을 고정하는 방법은 어떤게 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기 배선 공사 시 케이블을 안전하게 고정하는 방법으로는 케이블 타이 전선 클램프 전선관 사용이 있습니다. 전선이 느슨해지거나 손상되지 않도록 적절한 간격으로 고정하고 금속 전선관을 사용할 경우 접지를 철저히 해야 감전 및 화재 위험을 줄일 수 있습니다 또한 작업 중 전원 차단 절연 장갑 및 보호구 착용 등 기본적인 안전수칙을 반드시 지켜야 합니다.
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C타입 케이블은 어떻게 더 효율적으로 사용할 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.C타입은 대칭형 설계로 어느 방향으로 꽂아도 작동하며 전력 및 데이터 전송 효율이 높은 USB-PD 기술을 지원합니다 이는 전압과 전류를 자동 조절하여 최대 240W까지 전달할 수 있어 충전 속도가 빠르고 고속 데이터 전송도 가능합니다 또한 단일 포트로 영상 출력 데이터 전송 충전을 모두 지원해 활용성이 뛰어납니다.
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자석의 +과 +극, 그리고 -극과 -극을 서로 맞대면 밀어내는 힘이 생기는 이유는 무엇때문인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.같은 극은 자기장의 방향이 같아 서로를 밀어내려는 힘이 작용하고 반대 극은 자기장이 서로 연결되려는 성질이 있어 끌어당깁니다 이는 전자의 움직임과 스핀으로 인해 형성된 자기장의 상호작용에서 비롯됩니다
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막대자석에는 +극과 -극이 각각 별도로 있는데, 둥그런 자석에는 +극과 -극이 없는건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.둥근 자석에도 +극과 -극이 존재하지만 배열 방식에 따라 다르게 보일 수 있습니다 일반적으로 원형 자석은 위쪽과 아래쪽이 각각 N극과 S극이 되거나 방사형으로 배치될 수 있습니다 따라서 겉보기에는 극이 보이지 않아도 내부적으로 자성을 띄고 있습니다.
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보조배터리로 충전할 때 원래 전력이 계속 왔다갔다 하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.정상적인 현상입니다. 보조배터리는 휴대폰의 충전 상태 배터리 관리 시스템 온도 등에 따라 전류를 조절하면서 최적의 충전을 시도합니다. 전압은 일정하지만 전류가 변하면서 전력도 변하는 것이 일반적입니다.
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새로운 소재를 만들때는 어느정도나 실험을 하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.새로운 소재를 개발하기 위해서는 수백에서 수천 번의 실험이 필요할 수 있습니다 원자 단위에서의 조성 변화 가공 공정 환경 조건 등을 반복적으로 테스트하며 원하는 물성과 성능을 얻기 위해 끊임없이 개선해야 합니다 특히 반도체나 배터리 같은 첨단 소재는 실험뿐만 아니라 컴퓨터 시뮬레이션과 데이터 분석을 활용하여 최적의 조합을 찾는 과정도 포함됩니다
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전기가 흐르는 메커니즘이 이해가 안됩니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기가 흐르는 것은 새로운 전자가 생성되는 것이 아니라 금속 내부에 이미 존재하는 자유전자가 전압에 의해 이동하기 때문입니다. 배터리나 발전기 같은 전원 장치가 전선을 통해 전기장을 형성하면 구리 내부의 자유전자들이 밀려나면서 연쇄적으로 이동하여 전류가 흐르게 됩니다. 즉 한쪽에서 전자를 밀어주고 반대쪽에서 받아들이는 순환 과정이 지속되므로 전기가 계속 흐를 수 있는 것입니다.
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흔하게 사용하는 건전지도 휴대폰 배터리처럼 폭발할 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.일반적으로 사용하는 건전지도 폭발할 수 있습니다. 주된 원인은 과충전 단락 고온 환경 노출 혹은 내부 가스 축적으로 인해 압력이 상승하면서 발생합니다. 특히 리튬 계열 건전지는 손상이 가해지거나 무리하게 방전 충전될 경우 폭발 위험이 있으므로 정품 충전기 사용 및 직사광선이나 고온 환경을 피하는 것이 중요합니다.
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