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08. 지구의 크기와 운동 1단원은 화학, 2단원은 물리에 관한 이야기였다면 3단원은 지구과학으로 넘어간다. 2학년 지구과학의 여정의 시작은 지구의 크기 측정으로 시작된다. 1. 지구의 크기 측정 - 에라토스테네스 지구의 크기를 측정하고자 한 인물은 바로 에라토스테네스이다. 에라토스테네스는 그 시기에 가지고 있었던 수학적 지식들을 동원하여 지구의 크기를 측정하고자 했다. 우리는 과학에 대해 이야기하기 이전에 먼저 수학에 관하여 이야기해야 한다. 학문의 시작은 철학이었으며, 철학의 끝은 수학이 되었다. 그리고 수학은 과학을 탄생시키기에 이른다. 에라토스테네스가 사용한 수학적 원리는 다음의 두 가지였다. --- 1. 원의 성질-원에서 호의 길이(l)는 중심각의 크기(θ)에 비례한다. 2. 엇각의 성질 --- 이 두가지가 어떻게 쓰였는.. 2021. 8. 27.
07. 전류의 자기 작용 - 2 지난 시간에는 도선에 전류가 흐를 때 도선 주위에 생기는 자기장에 대해서 다뤄보았다. 이번 시간에는 이러한 이야기를 더하여 자기장에서 전류가 받는 힘, 즉 '자기력(magnetic force)'에 대해서 다뤄보고자 한다. 전류가 흐르는 직선 도선이 있고, 그 주위에 영구자석이 하나 있다고 생각해 보자. 지난시간에 다뤘듯, 도선에 전류가 발생하였을 때, 그 전류를 중심으로 자기장이 생기게 되며, 이 자기장은 N극에서 S극의 방향으로 이동한다고 하였다. 이 떄, 이러한 자기장의 방향에 '수직'한 방향으로 하나의 힘이 발생하게 되며, 이를 '자기력' 이라고 한다. 위 그림은 자기력 발생의 예시이다. 손바닥으로 확인하는 것이 가장 직관적일 것이다. 전류의 방향을 제일 먼저 잡고, 자기장의 방향(N→S)을 손가락.. 2021. 8. 24.
06. 전류의 자기 작용 - 1 1. 자기장 이번에는 전류에 의해 발생하는 자기장에 대해서 다뤄보고자 한다. 자기장 (magnetic field)이란, 자기력(magnetic force)이 작용하는 공간을 의미하는데, 이를 이해하기 위해서는 자기력이 무엇인지를 알아야 한다. 자기력이란, 자석과 자석 사이에 작용하는 힘을 의미한다. 즉 이러한 힘이 존재하는 '공간'을 자기장 이라고 할 수 있겠다. 문제는 자기장은 눈으로 보이지 않는다는 것이다. 따라서 우리는 공부를 위해 편의상 자기장의 모습을 그려주어야 하는데, 그러한 선을 '자기력선' 이라고 한다. 자기력선을 그릴때는 몇 가지의 특징이 있다. 1) 항상 N극에서 나와 S극으로 들어간다. 2) 자기력선은 중간에 끊어지거나 교차할 수 없다. 3) 자기력선의 간격이 좁아지면 자기장이 세진다.. 2021. 5. 5.
01. 원소 파트 출제논점 더보기 ※ 출제논점 1. 물질관 1원소설(물): 탈레스 4원소설(물, 불, 흙, 공기): 엠페도클레스 - 아리스토텔레스 (4원소설 발전) 입자설: 데모크리토스 원소 개념 제시: 보일 - 라부아지에 (주철관 실험: 아리스토텔레스 4원소설 부정) 출제논점 1에서는 크게 두 가지 방식으로 출제가 가능합니다. 물질관을 직접적으로 물어보는 방법과, 주철관 실험과 같은 실험을 통해 도출되는 결과를 물어보는 방법이 그것입니다. ※ 물질의 기본 성분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 아리스토텔레스는 물, 불, 흙, 공기가 모든 물질을 만드는 기본 성분이라고 주장했다. ② 라부아지에는 더 이상 분해되지 않는 물질을 원소라고 정의했다. ③ 원소는 다른 원소로 변할 수 있다. ④ 구리와 철은 원소이다. ⑤ 수소는 더 이.. 2021. 5. 4.
05. 전류, 전압, 저항 1. 전류와 전압 이번에 다룰 내용은 고등학교, 대학교로 넘어가면서 '전자기학'이라는 내용으로 다루게 될 파트의 기본을 다루게 된다. 늘상 강조했지만 '기본'이라 함은 과학에서 사용하는 용어들의 '약속'을 익히는 과정이다. 언어에서 말하면 '문법'을 배우는 시기라고 보면 될 것이다. 아무튼, 하나씩 봐보도록 하자. 공부는 '흐름'이 존재한다. 즉 잘 될때 엄청 잘 되고, 안 될때는 무엇엔가 막힌 듯 잘 되지 않을 때도 있다. 공부에 흐름이 있듯이 전기, 전자에도 흐름이 존재한다. 이러한 전하의 흐름을 '전류'라고 하며, 기호 ' I '로 나타낸다. 근대의 과학자들은 전류의 방향을 '전지의 (+)극 방향'에서 '전지의 (-)극 방향'으로 흐르는 것이라고 설정하였다. 그러나 문제가 발생했다. 시간이 지나며,.. 2021. 5. 3.
04. 전기의 발생 1. 마찰 전기와 전기력 우리는 일상 생활에서 전기를 사용한다. 그런데 전기, 전기 라고 매번 편하게 말하지만 실제로 전기가 무엇인지에 대한 생각을 자주 하고 살아가지는 않는다. 중학교 과정에서 전기의 모든 것에 대해 다루지는 않지만 어느 정도 전기와 친숙해질 수 있는 계기는 될 수 있다. 이번 글에서 우리는 일상 생활에서 볼 수 있는 수많은 전기들 중 하나인 '마찰 전기'에 대해서 볼 것이다. 공기가 건조해지는 겨울철이 되면 쇠붙이나 도체(심지어는 사람간에도) 사이에 스파크가 튀기는 '정전기'를 경험해 본 적이 한번쯤은 있을 것이다. 정전기가 잘 일어나는 사람의 경우 '전기인간'이라는 칭호를 받기도 한다. 이러한 전기는 특정 물체들끼리의 마찰을 통해 형성되는데, 이렇듯 마찰에 의해 물체가 띠는 전기를 .. 2021. 5. 2.
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