향후 양자컴퓨터가 상용화되면 금융시장은 어떻게 될까요?
양자컴퓨터가 상용화되면 기존의 암호화 방식이 취약해질 수 있습니다. 이를 대비하기 위해 양자내성암호(PQC)와 양자키분배(QKD) 같은 새로운 보안 기술이 개발되고 있습니다. PQC는 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 수학적 문제를 기반으로 한 암호화 방식이며, QKD는 양자역학의 원리를 이용해 통신 중 키를 안전하게 교환하는 방법입니다. 이러한 기술들은 양자컴퓨터의 위협에 대응할 수 있는 강력한 보안 수단이 될 것입니다. 연구기관과 기업들은 이 기술들을 도입해 보안을 강화하고 있습니다.
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원자핵이 움직여도 전류가 생기나요?
특수상대성 이론에 따르면, 전자의 입장에서 원자핵이 움직이는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 전류의 정의는 전하의 흐름에 기반합니다. 전류는 양전하가 이동하는 방향으로 정의되며, 전자의 이동 방향과 반대입니다. 따라서 원자핵이 움직일 때도 전류는 양전하의 이동 방향으로 흐릅니다. 전자의 입장에서 원자핵이 움직이는 경우, 전류는 여전히 양전하의 이동 방향으로 흐르게 됩니다. 이는 전류의 방향이 전하의 종류와 이동 방향에 따라 결정되기 때문입니다.
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과목멸 생기부 이렇게 채워도 되나요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.서울대 전기정보공학부를 목표로 하고 계시군요. 내신이 부족하다면 생기부를 잘 채우는 것이 중요합니다. 모든 과목을 전기정보공학과 연관 지어 세특을 작성하는 것은 좋은 전략일 수 있습니다. 다만, 너무 억지로 연결하는 느낌이 들지 않도록 주의해야 합니다. 예를 들어, 통합사회에서 국제갈등과 전기정보공학의 연관성을 찾는 것은 흥미로운 접근이지만, 자연스럽게 연결될 수 있는 주제를 선택하는 것이 좋습니다. 국어, 수학, 영어에서도 전기정보공학과 관련된 주제를 선택하되, 각 과목의 특성을 살려 다양한 관점에서 접근하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 생기부가 더 풍부하고 일관성 있게 보일 것입니다. 근래 전기쪽 이슈인 미국 발전소 MRO는 어떨까요? 미국에 발전소들이 너무 오래되서 4 50년 됬습니다. 재건축을 하려는데 IT 바이오 반도체쪽으로 인력이 몰려서 발전소를 지을 능력이 되지 않아 세계 여러 곳에서 입찰을 시도하고 있습니다. 트럼프 당선과 맞물려 중국 인력으로 발전소라는 기간산업을 입찰 못시키게 하니 한국 일본 호주 프랑스가 수혜를 입는 상황입니다. 해서 국내 소형 원자력 발전 활황과 맞물려 국산 발전 및 전력 송전 기술이 미국에 진출하면 향후 15년이상의 먹거리로 기대가 된다는 이슈입니다.
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항공유와 자동차 기름의 차이는 무엇인가요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.항공유는 주로 등유를 기반으로 하며, 자동차 연료와는 여러 면에서 차이가 있습니다. 항공유는 낮은 기압과 온도에서도 안정적으로 작동해야 하므로 정전기 방지제, 빙결 방지제, 산화 방지제 등의 첨가제가 포함됩니다. 또한, 항공유는 황과 같은 부식성 물질을 제거하여 제조되며, 품질 관리 기준이 매우 엄격합니다. 반면, 자동차 연료는 주로 휘발유나 경유를 사용하며, 항공유에 비해 상대적으로 단순한 제조 과정을 거칩니다. 이러한 차이로 인해 항공유는 자동차 연료보다 가격이 더 비쌉니다.
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컴퓨터의 cpu가 하는 역할은 무엇인가요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.CPU(중앙처리장치)는 컴퓨터의 두뇌 역할을 합니다. 모든 연산과 명령 처리를 담당하며, 프로그램 실행, 데이터 처리, 시스템 제어 등의 핵심 기능을 수행합니다. CPU가 없으면 컴퓨터는 작동할 수 없습니다. 모든 명령과 연산이 이루어지지 않기 때문에, 컴퓨터는 단순히 전원이 켜진 상태로만 존재하게 됩니다. CPU는 컴퓨터의 성능과 속도에 큰 영향을 미치며, 다양한 작업을 효율적으로 처리하는 데 필수적인 부품입니다.
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가습기의 원리에 대해서 알고 싶습니다.
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.가습기는 공기 중의 습도를 높여주는 기기입니다. 가습기의 작동 원리는 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 초음파 가습기로, 초음파 진동자를 사용해 물을 미세한 입자로 분사하여 공기 중에 퍼뜨립니다. 두 번째는 가열식 가습기로, 물을 가열하여 수증기로 만들어 공기 중에 방출합니다. 이 두 방식 모두 공기 중의 습도를 효과적으로 높여주어 건조한 환경을 개선하는 데 도움을 줍니다.
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플라스틱을 만드려면 어떤 공정을 거치나요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.플라스틱은 주로 석유에서 만들어지며, 그 과정은 다음과 같습니다. 먼저, 석유를 추출하여 정제합니다. 정제 과정에서 석유는 여러 가지 성분으로 분리되며, 이 중 나프타라는 성분이 플라스틱 제조에 사용됩니다. 나프타는 크래킹 과정을 통해 더 작은 분자인 에틸렌과 프로필렌으로 분해됩니다. 이 분자들은 다시 중합 과정을 거쳐 긴 사슬 형태의 폴리머로 변환됩니다. 이렇게 만들어진 폴리머가 바로 플라스틱의 기본 재료가 됩니다. 이후, 이 폴리머를 다양한 형태로 가공하여 우리가 사용하는 플라스틱 제품이 만들어집니다.
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우리나라에서 ai 관련기술을 가장 활발히
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.우리나라에서 AI 관련 기술을 활발히 개발하는 주요 기업으로는 네이버, 카카오, 삼성 SDS, LG AI 연구소, SK텔레콤 등이 있습니다. 이들 기업은 다양한 AI 기술을 연구하고 개발하며, 특히 자연어 처리, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등에서 두각을 나타내고 있습니다.대한민국의 AI 기술 수준은 세계적으로 높은 편에 속합니다. 한국은 혁신적인 경제로 평가받으며, AI 연구와 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 정부도 AI 기술 발전을 위해 다양한 정책과 지원을 아끼지 않고 있으며, 글로벌 AI 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.
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LED등과 일반등의 빛이 세기에 차이가 있는 것은 왜 그런건가요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.LED등과 일반등의 빛의 세기에 차이가 나는 이유는 LED의 높은 효율성 때문입니다. LED는 전기에너지를 빛에너지로 전환하는 효율이 매우 높습니다. 일반 형광등이나 백열등에 비해 같은 전력으로 더 많은 빛을 생성할 수 있습니다. 또한, LED는 특정 방향으로 빛을 방출하기 때문에 빛의 손실이 적고, 더 밝게 느껴집니다. 이러한 이유로 LED등이 더 밝은 빛을 내는 것처럼 보입니다
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전기와 전자기학의 차이점과 관련된 기초 개념은 무엇인가요??
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.전기는 전하의 흐름이나 정전기 현상과 관련된 개념으로, 우리가 일상에서 사용하는 전기 에너지, 전기 회로, 전기 기기 등을 포함합니다. 전자기학은 전기와 자기의 상호작용을 연구하는 물리학의 한 분야로, 전기와 자기 현상을 통합적으로 다룹니다. 전자기학에서 중요한 법칙으로는 쿨롱의 법칙, 가우스의 법칙, 패러데이의 법칙, 앰페어의 법칙 등이 있습니다. 이 법칙들은 전기장과 자기장의 생성, 변화, 상호작용을 설명합니다. 전자기학은 전자기파를 이용한 통신, 전자기 유도 원리를 이용한 전기 발전기와 변압기, 자기장을 이용한 MRI 등 다양한 분야에 응용됩니다.
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