건전지 누액으로 나오는 액체는 무언가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.건전지 누액은 주로 전해액과 부식된 화합물로 구성되며 일반적으로 알칼리 건전지에서는 수산화칼륨이 포함됩니다. 이는 강한 알칼리성으로 피부에 닿으면 화상을 입을 수 있고 금속과 반응해 부식을 일으킵니다.
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모터에서 코일 권선 방법에 대해 궁금해요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.모터의 중권과 파권은 코일을 감는 방식으로 중권은 코일이 여러 경로로 분산되어 병렬로 연결되고, 파권은 코일이 한 경로로 이어지는 직렬 연결 방식입니다. 중권은 고전류 저전압에 적합하며 강한 토크를 제공합니다. 반면, 파권은 고전압 저전류에 적합하고 효율적인 속도 제어가 가능하지만 구조가 복잡할 수 있습니다.
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한번 오래된 배터리를 재생이 불가능 한건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.오래된 배터리는 내부 화학 성분의 열화와 손상으로 인해 재생이 어렵거나 불가능한 경우가 많습니다. 특히 리튬이온 배터리는 시간이 지나면서 전극 부식 용량 감소 내부 단락 등이 발생해 복구가 거의 불가능합니다. 따라서 10년 된 배터리는 안전성과 성능 문제로 인해 재생보다 새 배터리로 교체하는 것이 권장됩니다.
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재료역학에서 레질리언스 계수는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.재료역학에서 레질리언스 계수는 재료가 비례 한도까지 흡수할 수 있는 단위 부피당 변형 에너지를 나타냅니다. 레질리언스 계수 공식 (응력×변형률)/ 2는 변형 에너지 밀도의 정의를 사용하며 이는 선형 탄성 구간에서의 응력-변형률 관계를 전제로 합니다. 즉, 비례 한도 내에서만 유효하며 해당 구간에서 변형 에너지 밀도를 계산한 결과를 레질리언스 계수로 정의하는 것입니다.
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왜 빛보다 빨리 움직일 경우 시간여행이 가능하다는 말이 있는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.시간여행과 빛의 속도는 아인슈타인의 특수상대성이론과 관련이 있습니다. 이 이론에 따르면, 빛의 속도는 우주의 속도 한계이며 이를 초과하면 시간의 흐름이 거꾸로 되는 듯한 효과 즉 인과율의 역전이 발생할 수 있습니다. 이는 이론적으로 과거로의 시간여행 가능성을 시사하지만 현재로선 물질이 빛보다 빨리 이동하는 방법은 알려져 있지 않아 가설에 머물러 있습니다.
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금속 중 가장 단단한 금속은 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.지구상에서 강도가 가장 단단한 금속은 텅스텐입니다. 텅스텐은 매우 높은 녹는점과 강도를 가지고 있으며 극한 환경에서도 형태를 유지하는 특성이 있습니다. 철, 구리, 은, 금과 비교했을 때 텅스텐은 항복 강도와 경도가 훨씬 뛰어나 항공우주, 군사, 고온 공정 등에서 사용됩니다.
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세라믹은 어떤 특성이 있고 제작은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.세라믹은 고온에서 소성된 비금속 무기 재료로 주로 점토, 석영, 알루미나 등 자연 원료를 가공하여 제작됩니다. 경도와 내열성 화학적 안정성이 뛰어나며 전기 절연체로도 활용됩니다. 이러한 특성 덕분에 치과 치료재 전자기기 부품 내열 구조물 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
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전기회로에 버스바가 말하는 의미는?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.버스바는 전기회로에서 전류를 분배하거나 전달하는 도전성 금속 막대로 주로 구리나 알루미늄으로 제작됩니다. 이는 대형 전력 장치나 분전반에서 전류를 안정적으로 분배하고 공간 절약과 열 관리 효율성을 높이는 데 사용됩니다. 버스바는 전류 용량이 설계에 따라 다르며 재료와 단면적 사용 온도에 따라 그 용량이 결정됩니다.
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통신 주파수와 레이더의 차이를 알고싶습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.통신 주파수와 레이더는 모두 전자기파를 사용하지만 목적과 작동 원리에서 차이가 있습니다. 통신 주파수는 데이터를 전송하기 위해 특정 주파수 대역에서 신호를 변조하여 송수신하는 반면 레이더는 전파를 반사시켜 물체의 거리, 속도, 위치를 측정합니다. 레이더 기술은 1930년대에 군사 목적으로 먼저 상용화되었으며 이후 통신 주파수가 발전해 현대의 무선 통신으로 이어졌습니다.
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탄소 나노튜브라는 재료는 어떤 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.탄소 나노튜브(CNT)는 탄소 원자가 육각형 구조로 배열된 나노미터 크기의 튜브 형태 물질로 강철보다 강하고 전기 및 열 전도성이 뛰어난 특성을 가집니다. 리튬 이온 배터리의 전극 재료로 활용되어 충전 속도와 수명을 개선하며 고강도 복합재료 디스플레이 전자기파 차폐 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 최근에는 의학 분야에서 약물 전달 시스템이나 생체 센서로도 연구되며 실생활로의 적용이 점점 확대되고 있습니다.
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