단위의 환산 길이, 면적, 부피에 대해서

길이의 단위 환산은 m(미터)을 기준으로 생각해야 합니다.

1m의 길이는 일상생활에서도 자주 사용되기 때문에 연상하기 쉽다고 생각합니다.

1km(킬로미터)의 k(킬로미터)는 1000배(×1000)를 의미하므로×1000으로 대체합니다.

(소수점의 위치가 오른쪽으로 3개 이동한다고 생각해도 OK)

1km=1×1000m=1000m

1cm의 c(cm)는 1/100배(×1/100)를 의미합니다.

(소수점의 위치가 왼쪽으로 2개 이동한다고 생각해도 OK)

1cm = 1 × 1/100m = 1/100m = 0.01m

1mm의 m(밀리)은 1/1000배(×1/1000)를 의미합니다.

(소수점의 위치가 왼쪽으로 3개 이동한다고 생각해도 OK)

1mm = 1 × 1/1000m = 1/1000m = 0.001m

* 길이 단위의 m(미터)는 예전에 지구의 크기를 바탕으로 한 길이였지만 현재는 빛의 속도를 기준으로 하고 있습니다.

면적 단위의 환산은 m^2를 기준으로 생각함니다.

km^2(평방킬로미터)은 km×km를 나타내고 있습니다.

k는 길이 때와 마찬가지로 1000배(×1000)를 의미하므로 km^2(평방킬로미터)은 1000000배(×1000000)입니다.

1km^2=1×1000000m^2=1000000m^2

cm^2(평방센티미터)은 cm×cm를 나타내고 있습니다.

c는 길이 때와 마찬가지로 1/100배(×1/100)를 의미하므로 cm^2(평방센티미터)은 1/10000배(×1/10000)입니다.

1cm^2=1×1/10000m^2=1/10000m^2=0.0001m^2

a(아르)는 10m 사방의 면적을 나타내므로 1a=10m×10m=100m^2

ha(헥토)의 h(헥토)는 100배(×100)를 나타내고 있으므로 1ha=1×100a=100a=10000m^2

부피 단위의 환산은 cm^3 (입방 센티미터)를 기준으로 생각함니다.

cm^3 (입방 센티미터)는 cm×cm×cm를 나타내고, 1 cm^3는 한 변 1 cm의 입방체의 부피입니다.

1m^3 (입방미터)는 한 변에 100cm의 입방체이므로 1m ^3 = 100cm × 100cm = 1000000cm^3

부피 단위의 환산은 1ℓ(리터)를 기준으로 생각합니다.

1ℓ(리터)는 한 변 10cm의 입방체의 용적이므로 1ℓ = 10cm × 10cm = 1000cm^3

㎗ (데시리터)의 d는 1/10을 나타내고 있으므로

1㎗ =1×1/10ℓ=1/10ℓ=0.1ℓ

1ℓ = 10㎗

㎖ (밀리리터)의 m (밀리리터)는 길이의 단위와 마찬가지로 1/1000배 (× 1/1000)를 의미합니다.

1㎖ = 1× 1/1000ℓ = 1/1000ℓ = 0.001㎘=1×1000ℓ

1ℓ=1000㎖

1㎘(킬로리터)의 k(킬로)는 1000배(×1/1000)를 의미합니다.

1㎘ =1×1000ℓ =1000ℓ

이상과 같이 길이,면적,부피 단위의 환산에는 공통되는 부분도 많기 때문에, 길이의 단위의 m을 기초로 해서 생각하면 쉬울것입니다.

기준이 되는 단위를 제대로 마스터함으로써 단위 환산의 달인도 꿈이 아니라고 생각합니다.

 

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세렌(Se)에 대해서

Se는 생체에 필수적인 미량 원소이지만 독성이 강한 원소이기도 하다.

무기 Se 화합물인 아세렌산의 치사 독성은 메틸 수은과 같은 수준의 독성을 갖는 것으로 알려져 있다.

반면 셀레노메티오닌 등 유기 Se화합물은 독성이 낮은 것으로 알려져 있다.

사람이 섭취할 가능성이 있는 Se화합물로는 무기 Se화합물인 세렌산, 아세렌산 및 유기 Se화합물인 세레노메티오닌, 세레노시스테인 등이 있다.

두 Se화합물 모두 소화관으로부터의 흡수율은 85% 이상이며 효율적으로 흡수된다.

체내에 포섭된 Se는 간이나 신장에 일시적으로 축적해 신속하게 배설된다.

Se의 주요 배설 경로는 소변으로 알려져 있으나 과도하게 Se를 섭취한 경우에는 호기 중에 Se가 디메틸세렌으로 배설된다.

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전류밀도에 대해서

전류밀도란 단위시간, 단위면적당 전하유량입니다.

전류가 흐르고 있는 어떤 점에 있어서, 전하의 움직임에 수직인 면내에 단위 면적 SS를 취하고, 단위시간에 이곳을 빠져나가는 전하, 즉 전류를 II라고 합니다.

이때 단위면적당 전류 J는 다음 식으로 정의됩니다.

이 J의 크기를 가지며 전류 I의 방향을 가진 벡터 J를 전류 밀도라고 부릅니다.

일반적으로 사용되는 단위

SI 단위계에서는 A/m2(암페어 매 제곱미터)

Ansys에서의 취급은

Ansys에서는 전류밀도는 JS로 줄여서 표기될 수 있습니다.

벡터의 크기는 JSSUM, X방향은 JSX, Y방향은 JSY, Z방향은 JSZ입니다.

 

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SMD(Surface Mount Device)에 대해서

Surface Mount Device(표면실장 디바이스)의 약자로 기존의 원형 LED를 작은 칩형으로 만든 것입니다.

얇은 칩형으로 만들어 기판 표면에 직접 실장할 수 있고 배선을 이용하지 않고 작은 면적에 다수의 LED를 장착할 수 있게 되어 종래 LED보다 광량이 20~30% 향상되었습니다.

LED와 SMD의 큰 차이는 광량의 차이가 납니다.

 

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 카드뮴(Cd)에 대해서

Cd는 흡입 혹은 경구 섭취로 중독을 일으킨다.

Cd 중독에 대해서는 상술처럼 이타이병이 유명하며 장기간 Cd 오염 토양에서 잡힌 쌀과 채소를 섭취한 데 따른 것이다.

Cd의 주요 흡수경로는 소화관과 폐로 알려져 있다.

소화관으로부터의 흡수율은 낮고 흡수되지 않은 Cd는 그대로 분변으로 배설된다.

산업현장에서 카드뮴 흄으로의 노출, 혹은 흡연에 의해 폐로부터 Cd가 흡수된다.

흡입된 Cd의 5~20%가 폐에 침착되고 대부분 혈액으로 이행된다.

흡수된 Cd가 소변, 똥에서 배설되는 비율은 체내 축적량의 0.010.02% 정도밖에 되지 않는다.

Cd의 생물학적 반감기는 매우 길어 사람의 경우 10~30년으로 알려져 있다.

 

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LED에 대해서

Light Emitting Diode의 약자로 발광 다이오드라고도 합니다.

원형이나 칩형 등 여러가지 형태가 있습니다.

할로겐(표준 장비에 많은 라이트)보다 수명이 매우 길고, 저발열 또한 소비 전력이 낮아 자동차의 각종 라이트로도 많이 판매되고 있습니다.

또한 LED 단체로 다양한 색상을 낼 수 있다는 점도 매력적입니다.

 

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