⚡전기모기채의 과학 — 찌익! 한 방의 원리

전기모기채

여름밤의 필수템 전기모기채.손으로 휘두르면 모기가 “찌익!” 소리와 함께 사라지죠.이 단순한 도구에도 전기회로와 물리학의 원리, 그리고 알아두면 좋은 안전 수칙이 숨어 있습니다. 1️⃣ 전기모기채의 구조 전기모기채는 겉보기엔 단순한 플라스틱망처럼 보이지만, 내부는 3중 금속망 구조로 되어 있습니다. 이때 건전지나 충전식 배터리가 승압회로(Boost Converter)를 통해 약 2,000~3,000V의 고전압을 순간적으로 발생시킵니다. 💡 잠깐! 승압회로(Boost Converter)란? 전기모기채의 핵심 부품 중 … 더 읽기

🥤탄산수의 비밀 — 어떻게 만들고, 몸에는 괜찮을까?

탄산수

톡 쏘는 청량감으로 사랑받는 탄산수, 단순히 물에 기포가 생긴 게 아닙니다. 이 시원한 기포에는 화학적 원리와 우리 몸에 미치는 영향이 숨겨져 있습니다. 1️⃣ 탄산수는 어떻게 만들어질까? 탄산수(Carbonated Water)는 이산화탄소(CO₂)를 물에 녹여서 만든 음료입니다. CO₂는 압력을 가할수록 물에 더 잘 녹는 성질이 있어, 제조 과정에서는 고압 상태에서 이산화탄소를 물에 주입합니다. 즉, 탄산수의 기포는 단순 공기가 아니라 … 더 읽기

🧠 양자컴퓨팅이란? — 미래 산업을 바꿀 기술과 대표 기업들

양자컴퓨팅 일러스트

💫 인공지능(AI)이 세상을 바꿔놓은 지금, 그다음으로 주목받는 키워드는 바로 양자컴퓨팅(Quantum Computing)입니다. 세계 주요 IT 기업들이 앞다퉈 연구에 뛰어들고, 정부 차원에서도 “양자 기술 주권”을 강조하고 있죠. 하지만 양자컴퓨팅이 정확히 어떤 기술인지, 왜 그렇게 주목받는지 아직 생소하게 느껴지기도 합니다. 🔍 1️⃣ 양자컴퓨팅의 기본 개념 일반 컴퓨터는 데이터를 0 또는 1로 처리합니다. 반면 양자컴퓨터는 “큐비트(Qubit)”라는 단위를 이용하는데, 큐비트는 … 더 읽기

🧊쿠팡 새벽배송 드라이아이스, 어떻게 처리해야 할까?

드라이아이스

Science in Everyday Life @ DailyScienceTech 새벽배송을 이용하는 소비자들이라면, 한번쯤 드라이아이스 처리방법 고민해보셨을텐데요, 드라이아이스 덕분에 배송 품질은 좋아졌지만, 남은 드라이아이스 처리와 안전성이 문제입니다. 이번 글에서는 드라이아이스의 정체, 올바른 처리 방법, 환경적 영향, 그리고 유용한 활용 팁까지 정리했습니다. 📊 드라이아이스 기본 정보 및 처리 요약 항목 내용 참고 및 팁 정체 이산화탄소(CO₂)를 -78.5℃로 고체화한 물질 승화 … 더 읽기

🧪 리튬은 왜 물과 반응할까? 리튬 폭발의 과학적 이유와 배터리의 비밀

lithium metal

by J.D. Inform | Daily Science @ DailyScienceTech 🧩 1. 리튬과 물 반응의 기본 원리 리튬(Li)은 주기율표 1족에 속하는 알칼리 금속으로, 외곽 껍질에 전자가 하나 있습니다. 이 전자는 매우 느슨하게 결합되어 있어서, 리튬은 쉽게 산화(전자 잃음)되며 다른 물질과 격렬하게 반응합니다. 특히 물(H₂O)과 만나면 다음과 같은 반응이 일어납니다. 2Li (s) + 2H₂O (l) → 2LiOH (aq) … 더 읽기

☁️ 클라우드 시대: 로컬에서 클라우드로 옮기는 방법

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by J.D. Inform | Daily Tech @ DailyScienceTech ☁️ 1) 저장소에서 ‘플랫폼’으로 변한 클라우드 과거의 클라우드는 단순히 ‘파일을 저장하는 곳’이었습니다. 하지만 오늘날의 클라우드는 그 정의가 완전히 달라졌습니다. Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud 같은 서비스는 단순한 파일 저장소를 넘어, 업무가 실시간으로 이루어지는 플랫폼으로 발전했습니다. 여러 명이 동시에 같은 문서를 수정하고, 버전이 자동으로 관리되며, 심지어 AI가 내용을 … 더 읽기

💻 AI가 만드는 업무 자동화

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by J.D. Inform | Daily Tech @ DailyScienceTech 🤖 1) AI 자동화의 시대, 무엇이 달라졌을까? AI가 ‘업무의 중심 기술’로 자리 잡은 것은 불과 몇 년 사이의 일입니다. 과거 자동화가 반복적이고 단순한 프로세스를 효율화하는 데 초점을 맞췄다면, 지금의 AI 자동화는 인간의 사고와 판단을 보조하는 수준까지 발전했습니다. ChatGPT, Claude, Copilot 같은 생성형 AI는 사용자의 문맥과 의도를 이해하고, … 더 읽기

🌤️ 왜 하늘은 파랗고, 해질 때는 붉을까?

맑은 날 하늘이 파랗게 보이는 이유는 ‘빛의 산란’ 때문입니다.

by J.D. Inform | Science in Everyday Life @ DailyScienceTech 🧠 오늘의 호기심 맑은 날 하늘은 푸르고, 해 질 무렵 하늘은 붉게 물듭니다. 같은 태양 아래인데도 색이 달라지는 이유는 무엇일까요? 이 현상은 빛의 산란(scattering)이라는 물리 법칙으로 설명됩니다. 🌈 1) 빛은 여러 색으로 이루어져 있다 태양빛은 사실 하나의 색이 아니라, 빨강·주황·노랑·초록·파랑·남색·보라 등 여러 색의 빛이 섞인 … 더 읽기

☀️ 햇빛을 오래 받으면 피곤해지는 이유

by Daily-Inform | Science in Everyday Life @ DailyScienceTech 🧠 오늘의 호기심 햇살이 좋은 날 오랜 시간 야외에 있으면 기분이 상쾌한 동시에 몸이 금세 지치는 느낌을 받습니다. 햇빛은 각성을 돕는 자극이지만, 동시에 열·탈수·자외선으로 인한 스트레스와 생체시계의 조절 부담을 키워 피로감을 유발합니다. 🌞 1) 빛은 ‘몸의 시계’를 깨우는 알람 망막이 아침 빛을 감지하면 뇌 시상하부의 시교차상핵(SCN)이 … 더 읽기

🌧️ 비 오는 날의 냄새 – ‘페트리코(Petrichor)’의 과학

by Daily-Inform | Science in Everyday Life @ DailyScienceTech 🧠 오늘의 호기심 비가 막 내리기 시작할 때 코끝을 스치는 특유의 흙냄새는 많은 사람에게 포근함과 상쾌함을 동시에 떠올리게 하는데 이 독특한 향에는 이름이 있으며 바로 페트리코(Petrichor)라고 부르고 단순한 비 냄새가 아니라 비와 흙, 식물, 미생물이 만들어 내는 복합 현상입니다. 🧬 1) 핵심 분자 — 게오스민(Geosmin) 페트리코 … 더 읽기