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안녕하세요. 강종훈 전문가입니다.

안녕하세요. 강종훈 전문가입니다.

강종훈 전문가
UXR 연구소
전기·전자
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Q.  회로도 그릴때 좋은 프로그램 추천 바랍니다.
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.어떤 제품을 그리는가에 따라 다르지만 일반적으로 쉽게 접할수 있는 프로그램은 OrCAD입니다. 많은 업체에서 사용하고 있고요.나중에 회사 규모 커지면 멘토나 주켄 파워PCB 같은 프로그램 사용하시면 됩니다.
지구과학·천문우주
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Q.  갑자기 소나기가 내리는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.갑자기 소나기가 내리는 이유는 다양할 수 있습니다. 일반적으로 소나기는 지역적인 기상 조건 변화로 인해 발생합니다. 이러한 조건은 다음과 같을 수 있습니다:대기 불안정: 대기의 상층과 하층에 온도나 습도의 차이가 크면 대기가 불안정해질 수 있으며, 이것은 갑작스럽게 소나기를 유발할 수 있습니다.전선: 따뜻한 공기와 차가운 공기의 만남 지점인 전선이 지나가는 지역에서 소나기가 발생할 가능성이 높습니다.지형과 지리적 특성: 산악 지역이나 바다 근처에서는 지형과 지리적 특성에 따라 갑작스럽게 기상 조건이 변화하여 소나기가 발생할 수 있습니다.대기의 불안정성: 대기의 움직임과 변화는 갑작스러운 소나기를 유발하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.이러한 요소들이 결합하여 소나기가 발생하게 됩니다. 소나기는 일반적으로 빠르게 발생하고 짧은 시간 동안 강한 비를 내리게 되는 현상입니다.
생물·생명
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Q.  과학분야로 진로를 가려면 어떤 준비를 해야하나요.
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.세상의 어떤 분야라도 자신이 열심히 하지 않으면 밥 벌어먹고 살기 힘듭니다. 물론 세상에 포괄적으로 과학분야가 믾고 파생된 직업이 많아서 그런생각이 들수도 있다고 생각합니다. 하지만 원론적인것은 변하지 않습니다. 어떤분야든 본인의 가치를 높이는 일을 꾸준히 한다면 결과는 자연스럽게 따라 온다는 걸 기억하세요~
지구과학·천문우주
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Q.  지구와 유사한 행성이 우주 어딘가엔 존재하지 안을까요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.우주에는 지구와 비슷한 특성을 가진 행성, 즉 '황도별' 또는 '금성'으로 알려진 행성과 유사한 행성이 존재할 가능성이 있습니다. 이러한 행성은 다른 별 주위를 공전하며, 지구와 유사한 환경을 가질 수 있습니다. 하지만 이러한 행성을 발견하려면 고도의 천문학적 조사와 기술이 필요하며, 아직까지 확실한 발견은 이루어지지 않았습니다. 연구자들은 계속해서 외계 행성을 찾기 위한 노력을 기울이고 있으며, 향후 몇 년 동안 더 많은 정보와 발견이 기대됩니다.물론 외계 행성 또는 "지구와 비슷한" 행성의 가능성은 존재합니다. 우주에는 다양한 별 주위에서 공전하는 수많은 행성이 있으며, 그 중 일부는 지구와 유사한 특성을 가질 수 있습니다. 이러한 행성은 우리가 생각하는 생명이 존재할 수 있는 환경을 갖출 수도 있습니다. 현재로서는 다양한 천문학적 조사와 우주 탐사가 진행 중이며, 미래에는 더 많은 정보와 발견이 있을 것으로 기대됩니다. 하지만 정확한 발견과 연구 결과는 계속해서 연구와 탐사가 진행됨에 따라 밝혀질 것입니다.
생물·생명
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Q.  동면하는 동물도 있는데, 하면하는 동물도 있나요?
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.여름잠, 또는 "하면"은 일부 동물들이 더 더운 계절 동안에 일시적으로 또는 긴 기간 동안 활동을 줄이거나 멈추는 현상을 말합니다. 주로 높은 기온과 건조한 환경에서 생존하기 위해 동물들이 취하는 방어 메커니즘 중 하나입니다.가장 유명한 여름잠하는 동물 중 하나는 곰입니다. 곰은 겨울잠도 하지만 여름에는 일부 종류의 여름잠을 합니다. 이때는 먹이 섭취를 줄이고 활동을 제한하여 에너지를 절약합니다.다른 동물들도 여름잠을 취하는 경우가 있으며, 이는 생존에 도움이 되는 전략 중 하나입니다. 더운 계절에는 물과 식량이 부족할 수 있으므로 여름잠을 통해 에너지를 절약하고 생존 기회를 높일 수 있습니다.여름잠을 취하는 동물의 다양한 예시는 다음과 같습니다:지붕 거미: 일부 거미는 더운 여름 동안 활동을 줄이거나 숨어서 여름잠을 취합니다. 활동량을 줄여 건조한 계절을 버틸 수 있습니다.붉은여우: 일부 붉은여우 종류는 더운 여름에 활동을 줄이며 그늘에서 시간을 보내거나 지하 동굴에 숨어 여름잠을 합니다.붉은 다람쥐: 이들은 여름 동안 먹이를 모아서 저장하고, 더운 날씨에는 둔화된 상태로 시간을 보내며 여름잠을 취합니다.북극곰: 여름에는 빙하가 녹아 식사를 하기 어려운 때가 있어, 이들도 어떤 종류의 여름잠을 취할 수 있습니다. 그러나 북극곰은 일반적으로 겨울잠을 하는 것으로 알려져 있습니다.바다거북: 몇몇 바다거북 종류는 여름 동안 물에서 나와 해변에서 여름잠을 취합니다. 이동이 제한되고 활동을 저하시켜 에너지를 절약합니다.개구리: 일부 개구리는 더운 날씨에는 수온을 낮추고 땅 안으로 파서 여름잠을 취하기도 합니다.이렇게 다양한 동물들이 여름잠을 취하는 이유는 기후 조건과 생존 전략에 따라 다를 수 있습니다
화학
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Q.  물과 식용유의 끓는점이 다른 이유는 무엇인가요??
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.물과 식용류(기름, 설탕 등)의 끓는 점이 다른 이유는 주로 두 가지 요인 때문입니다.분자 구조와 극성: 물은 극성을 가진 분자로, 분자 간의 수소 결합이 형성되어 있습니다. 이러한 수소 결합은 물 분자들을 더 어울리게 만들고, 높은 끓는 점을 유발합니다. 반면에, 많은 식용류는 극성이 낮거나 없는 분자로 구성되어 있어 수소 결합이 형성되기 어렵습니다. 따라서, 식용류는 일반적으로 물보다 낮은 끓는 점을 가지게 됩니다.분자량: 분자의 무게나 크기도 끓는 점에 영향을 미칩니다. 일반적으로 물의 분자량은 상대적으로 작고, 물 분자는 상대적으로 가벼운 원자로 이루어져 있습니다. 반면에, 많은 식용류의 분자는 크고 무거운 원자로 이루어져 있어 분자량이 큽니다. 이로 인해 식용류의 끓는 점은 물보다 낮게 설정됩니다.따라서 물과 식용류의 끓는 점의 차이는 이러한 물리적 특성의 차이로 인해 발생합니다.
전기·전자
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Q.  공기청정기는 어떤 과학적 원리가 숨어 있나요
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.공기청정기는 다양한 원리를 사용하여 공기 중의 미세한 먼지, 오염물질 및 유해 물질을 제거하고 공기를 정화하는데 도움을 줍니다. 여러 가지 과학적 원리가 사용됩니다. 주요한 원리 중 몇 가지는 다음과 같습니다:필터링: 대부분의 공기청정기에는 미세한 입자를 잡아내는 필터가 포함되어 있습니다. HEPA(고효율 입자 공기) 필터는 가장 일반적으로 사용되며, 이는 먼지, 꽃가루, 스포어, 바이러스 및 박테리아와 같은 미세 입자를 효과적으로 걸러냅니다.이온화: 일부 공기청정기는 부정적인 이온을 생성하여 공기 중에 미세한 입자를 붙게 만듭니다. 이로써 입자들이 공중에서 떨어지거나 필터에 잘 잡히도록 돕습니다.활성 탄소: 활성 탄소 필터는 기체 상 오염물질, 냄새, 화학 물질을 흡착하는 데 사용됩니다. 활성 탄소는 특별한 처리로 고활성화되며, 유해 기체를 흡착하여 정화된 공기를 제공합니다.울트라 바이올렛(UV) 조사: 일부 공기청정기에는 UV 조사를 사용하여 공기 중의 세균, 바이러스 및 균류를 제거하려는 시스템이 포함되어 있습니다. UV-C 조사는 이러한 유해 미생물을 파괴하는 데 도움이 됩니다.이러한 원리들은 공기청정기가 공기를 정화하고 미세 입자와 오염물질을 제거하는 데 도움을 주는 데 사용됩니다. 다양한 과학적 기술이 결합되어 효과적인 공기 청정을 실현합니다.
화학
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Q.  공기저항이 없다면 자동차 연비는 어떻게 달라질까요?
공기저항이 없는 상황에서 자동차의 연비는 상당히 향상될 것입니다. 공기저항은 자동차가 이동할 때 발생하는 저항으로, 주행 중에 엔진이 더 많은 힘을 사용하여 이를 이겨야 합니다. 따라서 공기저항이 없다면 다음과 같은 변화가 예상됩니다:높은 연비: 공기저항이 없는 경우, 자동차는 더 적은 연료를 사용하여 주행할 수 있을 것입니다. 이로 인해 연비가 크게 향상될 것입니다.높은 속도: 공기저항이 없으면 자동차는 더 빠르게 가속하고 최고 속도에 도달할 수 있습니다.높은 에너지 효율: 자동차 엔진은 공기저항을 이겨내기 위해 덜 노력하므로 연료를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.긴 주행 거리: 연비가 향상되므로 주행 거리도 증가할 것이며, 주유소 방문 빈도가 줄어들 것입니다.그러나 현실에서는 공기저항이 완전히 제거되는 것은 불가능하며, 자동차 디자인은 공기저항을 최소화하고 연비를 향상시키는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다.공기저항이 없다면 2톤짜리 승용차의 연비는 상당히 향상될 것입니다. 그러나 주의해야 할 점은 연비를 "15km/h"로 나타내셨는데, 일반적으로 연비는 시간 단위로 표시되지 않고 거리 단위로 표시됩니다. 연비는 주행한 거리에 따라 측정되며, 시간은 연비와 직접적으로 관련이 없습니다. 일반적으로 "리터 당 몇 킬로미터(km/L)" 또는 "갤런 당 몇 마일(miles per gallon, mpg)"로 표시됩니다.따라서 연비를 더 정확하게 비교하려면 연료 효율을 숫자로 나타내야 합니다. 만약 2톤짜리 승용차의 연비가 15km/L로 가정하고, 공기저항이 없다면 연비는 상당히 향상될 것으로 예상됩니다. 그러나 정확한 개선 정도는 자동차의 디자인, 엔진 효율, 주행 조건 등에 따라 다를 것입니다.하지만 정확한 수치나 퍼센트로 대답하기 어렵습니다. 공기저항의 정확한 영향은 다양한 요인에 따라 다를 것이며, 연비 개선은 자동차의 디자인, 엔진 효율, 주행 조건 등 여러 가지 변수에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 그러므로 특정한 숫자나 백분율로 정확한 개선량을 제시하기 어렵습니다.공기저항이 없다면 연비는 상당히 향상될 것이지만, 정확한 개선 정도는 실험적으로 측정되어야 하며, 이는 실제로는 불가능한 일입니다.
화학
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Q.  핸드폰에서 동영상을 보낼 때 고화질 저화질 어떤 차이인가요??
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.저화질과 고화질은 동영상의 화질을 나타내는 두 가지 다른 품질 수준을 나타냅니다. 이 두 가지 품질 간의 주요 차이점은 다음과 같습니다:해상도: 화면의 해상도는 화질을 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다. 고화질 동영상은 높은 해상도를 가지며, 더 많은 픽셀로 구성되어 있습니다. 일반적으로 720p, 1080p, 또는 4K와 같은 숫자로 표시됩니다. 저화질 동영상은 해상도가 낮아서 덜 선명하고 디테일이 부족합니다.압축률: 저화질 동영상은 더 높은 압축률을 가질 가능성이 높습니다. 즉, 데이터 양이 줄어들고 파일 크기가 작아집니다. 이로 인해 전송과 저장이 빠르고 효율적입니다. 반면, 고화질 동영상은 더 많은 데이터를 사용하여 더 높은 화질을 제공하지만 파일 크기가 크며 전송에 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.화질: 고화질 동영상은 더 선명하고 디테일이 풍부하며 색감이 더 정교합니다. 반면, 저화질 동영상은 화질이 낮고, 선명도가 낮아서 세부 정보가 더 미흡합니다.파일 크기: 고화질 동영상은 더 큰 파일 크기를 가질 가능성이 있어 저장 공간과 전송 대역폭을 더 많이 차지합니다. 저화질 동영상은 작은 파일 크기를 가지므로 저장 및 전송이 용이합니다.따라서 동영상을 보낼 때, 화질 선택은 화면의 선명도와 디테일, 파일 크기, 데이터 소모량, 전송 시간 등 다양한 요소에 영향을 미칩니다. 사용 환경과 목적에 따라 적절한 화질을 선택해야 합니다.
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Q.  네비게이션 자동차 속력은 어떻게 알수 있나요??
안녕하세요. 강종훈 과학전문가입니다.자동차 네비게이션 시스템은 GPS(Global Positioning System)를 기반으로 작동합니다. GPS는 위성을 통해 위치 정보를 수신하여 차량의 위치를 정확하게 결정합니다. 속도는 GPS를 사용하여 측정됩니다.GPS 속도 측정의 원리는 다음과 같습니다:위성 신호 수신: GPS 수신기는 주변 위성에서 오는 신호를 수신합니다. 이러한 위성은 전 세계에 분포되어 있으며, 각 위성은 정확한 시간 정보와 위치 정보를 신호에 포함시킵니다.시간 차이 측정: GPS 수신기는 다양한 위성에서 수신한 신호의 도착 시간을 기록합니다. 각 신호의 도착 시간은 수신기와 해당 위성 사이의 거리에 따라 다릅니다.속도 계산: GPS 수신기는 여러 개의 위성에서 수신한 신호를 기반으로 차량의 위치를 계산합니다. 이 위치 정보의 변화를 사용하여 시간 단위로 속도를 계산합니다.표시: 계산된 속도 정보는 네비게이션 시스템의 화면에 표시되거나 음성으로 알려줍니다.이렇게 GPS는 위성 신호와 시간 차이를 활용하여 차량의 속도를 정확하게 측정합니다. 이 정보는 네비게이션 시스템뿐만 아니라 다양한 운전 관련 애플리케이션과 기능에 사용됩니다.
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