본문 바로가기

분류 전체보기

(5)
가우스 법칙 가우스 법칙: Div B = ρ 전하가 존재하는 공간에서는 전속선이 발산(발생)한다. 1: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4_%EB%B2%95%EC%B9%99 가우스 법칙 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 가우스 법칙(Gauss's law)은 폐곡면을 통과하는 전기 선속이 폐곡면 속의 알짜 전하량과 동일하다는 법칙이다. 맥스웰 방정식 가운데 하나다. 가우스 법칙은 미분 ko.wikipedia.org 가우스 법칙을 사용하려면 다음과 같은 단계를 따르면 된다. 전기장을 구하고 싶은 전하 분포를 설정합니다. 예를 들어, 점전하, 선전하, 원판 전하, 구 전하 등이 있습니다. 전하 분포에 적합한 가우스 곡면..
맥스웰 방정식 맥스웰방정식은 전기와 자기의 발생, 전기장과 자기장, 전하 밀도와 전류 밀도의 형성을 나타내는 4개의 편미분 방정식입니다. 각각의 방정식은 가우스 법칙, 가우스 자기 법칙, 패러데이 전자기 유도 법칙, 앙페르 회로 법칙으로 불립니다. 맥스웰방정식은 빛 역시 전자기파의 하나임을 보여주고, 전자기 복사의 발견을 예언했습니다.
전류계와 정전계의 유사점 및 차이점 전류계와 정전계는 전기 현상을 측정하는 도구라는 공통점이 있지만, 다음과 같은 차이점이 있습니다. 측정 대상: 전류계는 전류를 측정하는 도구이고, 정전계는 전기장을 측정하는 도구입니다. 측정 방식: 전류계는 전류가 흐르는 도선에 전류계를 연결하여 전류의 크기를 측정합니다. 반면에 정전계는 전기장 내에 전하를 띤 물체를 놓고, 그 물체에 작용하는 전기력을 측정하여 전기장의 크기를 계산합니다. 단위: 전류계는 전류의 단위인 암페어(A)를 사용하고, 정전계는 전기장의 단위인 볼트/미터(V/m)를 사용합니다. 용도: 전류계는 전기 회로에서 전류의 크기를 측정하여 전기 에너지의 흐름을 파악하는 데 사용되고, 정전계는 전기장의 크기를 측정하여 전기장 내에서 전하의 운동을 분석하는 데 사용됩니다. 전류계와 정전계는 ..
의학 분야에서 인공지능의 발전 Can AI Catch What Doctors Miss? | Eric Topol | TED 인공지능은 의학 분야에서 다양한 발전을 이루고 있으며, 단백질 구조 예측, 의료 이미지 분석, 질병 예측과 진단 등 다양한 영역에서 활용될 수 있습니다. 인공지능은 의학 분야에서 단백질 구조 예측, 의료 이미지 분석, 질병 예측과 진단 등 다양한 영역에서 활용될 수 있습니다. 인공지능은 의료 분야에서 정확도 향상과 효율성을 제공할 수 있으며, 전문가와의 협력으로 더 나은 결과를 도출할 수 있습니다. 의료의 미래는 인공지능의 통합으로 더욱 희망차 보이지만, 혜택과 위험을 검증하고 관리하는 것이 중요합니다. 인공지능, 특히 딥러닝 모델은 의학 분야에서 상당한 발전을 이루었습니다. 예를 들어, 인공지능은 이제 단백질 구..
일반 기계 공학 용어 설명 ·기계 재료 전성: 압축하여 눌렀을 때 넓게 퍼져 늘어나는 금속 재료의 기계적 성질 취성: brittleness 재료가 부스러지는 정도. 탄성 한계 이내의 충격 하중을 받을 때 물체가 수성 변형을 거의 보이지 않고 급작스럽게 파괴되는 현상. 비슷한 말로 매짐성이 있다. (위키백과) ① 적열 취성(red shortness): 900 ℃이상에서 나타나는 취성 ② 청열 취성(blue shortness): 200~300℃에서 나타나는 취성 ③ 냉간 취성(cold shortness): 상온 이하에서 나타나는 취성 금속재료의 비중: Mg(1.74) → Fe(7.87) → Cu(8.96) 용융점 Pt(1554.5 ℃) > Fe(1536.5 ℃) > Cu(1083 ℃) > Al(660 ℃) 전위: 금속에 외력이 가해질..