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컴퓨터 정보 저장 원리 (RAM, SSD, 클라우드) 우리는 매일 컴퓨터를 사용하며 문서를 저장하고, 사진을 열고, 영상을 감상합니다. 이처럼 손쉽게 정보를 불러오고 저장할 수 있는 이유는 바로 컴퓨터 내부에 존재하는 다양한 기억 장치 덕분입니다. 이 글에서는 RAM, SSD, 그리고 클라우드 저장소의 원리와 역할을 중심으로, 컴퓨터가 어떻게 정보를 기억하고 처리하는지 쉽게 설명해드립니다.RAM: 순간 기억의 공간, 속도를 책임지는 핵심 메모리RAM(Random Access Memory)은 컴퓨터가 정보를 '일시적으로' 기억하는 공간입니다. 우리가 프로그램을 실행하거나 파일을 열 때, 그 작업에 필요한 데이터는 먼저 RAM에 올라갑니다. 이는 CPU가 매우 빠르게 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 하기 위함입니다. RAM은 속도가 빠르지만, 전원이 꺼지면 내용이.. 2025. 8. 10.
새는 왜 하늘을 날 수 있을까? (날개 구조, 양력, 경량화) 하늘을 나는 새를 보면 마치 자유롭게 하늘을 지배하는 듯한 모습에 감탄하게 됩니다. 하지만 새의 비행은 단순한 날갯짓 이상의 복잡한 과학적 원리 위에 성립된 결과입니다. 이 글에서는 새가 하늘을 날 수 있는 이유를 날개 구조, 양력의 원리, 가벼운 신체 구조라는 세 가지 핵심 요소를 통해 쉽고 과학적으로 풀어보겠습니다.날개 구조: 비행에 최적화된 진화의 결과새가 하늘을 날 수 있는 첫 번째 조건은 바로 특별한 날개 구조입니다. 새의 날개는 단순한 팔이 아니라, 오랜 진화를 통해 비행에 적합하도록 특수화된 신체 기관입니다. 날개의 표면은 가볍고 견고한 깃털로 덮여 있어, 공기저항을 줄이고 양력을 효율적으로 만들어냅니다. 날개는 위가 볼록하고 아래가 평평한 구조로 되어 있어, 공기의 흐름을 유도하여 압력 차.. 2025. 8. 10.
자석은 왜 쇠에 붙을까 (자성, 자기장, 상호 작용) 냉장고에 메모지를 붙이거나, 자석 장난감을 철제문에 붙일 때 우리는 자석이 금속에 붙는다는 사실을 자연스럽게 받아들입니다. 하지만 문득 이런 의문이 생깁니다. 왜 자석은 쇠붙이에만 붙는 걸까? 다른 금속에는 왜 안 붙는 걸까? 이번 글에서는 자성, 자기장, 그리고 철 원자의 특성이라는 키워드를 통해 자석이 쇠에 붙는 이유를 비전공자도 쉽게 이해할 수 있도록 설명합니다.자성의 원리와 철의 특별한 구조자석이 어떤 물체에 붙는 것은 그 물체가 자성을 가졌기 때문입니다. 자성이란 물체가 자석과 상호작용을 하는 능력을 말합니다. 그런데 모든 물질이 자성을 갖는 것은 아닙니다. 실제로 우리가 자석에 붙는다고 느끼는 대부분의 금속은 철, 니켈, 코발트입니다. 그 외의 금속인 알루미늄, 구리, 금, 은 등은 자석에 붙.. 2025. 8. 10.
잠은 왜 꼭 자야 할까 (뇌정리, 면역, 회복) 아무리 바빠도 꼭 필요한 것이 잠입니다. 잠을 자지 않으면 집중력이 떨어지고, 쉽게 짜증이 나며, 오래 지속되면 건강에 심각한 영향을 줍니다. 그렇다면 왜 사람은 잠을 꼭 자야 할까요? 단순히 피곤해서 쉬는 시간이 아니라, 잠은 우리 몸과 뇌가 기능을 유지하기 위해 반드시 필요한 생물학적 활동입니다. 이번 글에서는 뇌정리, 면역, 회복이라는 세 가지 키워드를 통해 잠이 왜 필요한지 과학적으로 이해해 보겠습니다.뇌정리: 기억을 저장하고 정리하는 시간우리의 뇌는 하루 동안 수많은 정보를 받아들입니다. 하지만 이 모든 정보를 똑같이 저장할 수는 없습니다. 그래서 뇌는 잠자는 동안 중요한 정보는 남기고, 불필요한 정보는 지우는 ‘정리 작업’을 수행합니다. 이 과정을 기억 통합(memory consolidatio.. 2025. 8. 9.
우유는 왜 하얗게 보일까 (유지방, 산란, 미셀) 투명한 유리잔에 담긴 우유를 보면, 마치 불투명한 하얀색 액체처럼 보입니다. 그런데 우유는 물처럼 대부분이 ‘투명한 액체’인데, 왜 하얗게 보일까요? 사실 이 색은 색소 때문이 아니라, 빛과 미세한 입자들이 만들어낸 과학적 현상입니다. 이 글에서는 유지방, 산란, 미셀이라는 세 가지 핵심 키워드를 통해 우유가 왜 하얗게 보이는지 그 과학적 이유를 알기 쉽게 설명해 드립니다.유지방 입자가 빛을 산란시키는 역할우유는 단순한 액체가 아닙니다. 그 안에는 작고 보이지 않는 지방 입자들이 물에 섞여 있는 유화 상태입니다. 이 지방 입자들은 ‘유지방 구형’이라고 불리며, 크기와 구조가 매우 다양합니다. 빛이 우유에 닿으면 이 유지방 입자들이 빛을 여러 방향으로 산란시키는데, 바로 이 산란 현상이 우유를 하얗게 보이.. 2025. 8. 9.
목소리는 왜 사람마다 다를까 (성대, 공명, 파형) 전화기 너머로 들리는 소리만으로도 우리는 친구나 가족을 알아챌 수 있습니다. 텔레비전 속 배우의 목소리, 라디오 DJ의 음성도 단번에 구별되죠. 그만큼 목소리는 사람의 고유한 정체성 중 하나입니다. 그렇다면, 왜 사람마다 목소리가 다를까요? 이 글에서는 성대, 공명, 파형이라는 핵심 키워드를 통해, 목소리의 차이가 생기는 과학적 원리를 쉽고 깊이 있게 설명합니다.성대의 구조와 길이가 목소리의 기본을 만든다사람이 목소리를 낼 수 있는 가장 중요한 기관은 바로 성대입니다. 성대는 목 안쪽, 후두에 위치한 두 개의 주름진 근육 구조로, 공기가 폐에서 나와 성대를 진동시키면서 소리를 만들게 됩니다. 목소리의 기본적인 높낮이와 음색은 성대의 길이와 두께, 긴장 상태에 따라 결정됩니다. 이 원리는 기타 줄과 비슷합.. 2025. 8. 9.