상대속도
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상대속도를 어떻게 정의하고 계산하는지 알아봐요. 상대속도(relative velocity)란 관찰자의 입장에서 측정한 대상물의 ‘상대적인 속도’를 말합니다. 여기서 ‘상대적인 속도’라는 표현은 대상물의 실제 속도와 다를 수도 있다는 것을 의미해요. 쉬운듯 하면서 어려운게 상대속도에요. 이번 글을 통해서 명확히 이해하면 좋겠습니다. 이제 시작할게요. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 상대속도 의미1-1. 속도1-2. 상대속도2. 상대속도 공식과 벡터 해석2-1. 상대속도 공식2-2. 벡터를 이용한 … Read more

소리 세기 공식의 유도
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소리 세기 공식을 유도하여, 소리 세기와 압력 진폭과의 관계를 알아봅니다. 소리 세기 (sound intensity, wave intensity, 음파 세기) 공식은 데시벨(dB)을 이용한 소음도 측정이나 소리와 관련된 물리 현상을 해석하는데 자주 사용됩니다. 특히 소리 세기와 소리의 압력 진폭 사이의 관계식이 유용하게 사용됩니다. 함께 알아봐요. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 기본 개념1-1. 유체속 소리의 속력1-2. 소리의 변위와 압력[소리의 … Read more

극좌표계 (polar coordinate system)
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극좌표계란 무엇이고 극좌표계에서 입자의 위치, 속도, 가속도 등이 어떻게 표현되는지 알아보겠습니다. 극좌표계(polar coordinate system)란 직교좌표계의 한 종류입니다. 극좌표계를 이용하면 평면 2차원상에 있는 어떤 입자의 위치, 속도, 가속도 등을 표현할 수 있어요. 지난 글에서 소개해드린 직각좌표계와 서로 비교하며 읽어보시면 재미있어요. 그럼 이제 시작하겠습니다. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 극좌표계 정의2. 극좌표계에서의 위치, 속도, 가속도2-1. 위치2-2. 속도[단위벡터의 … Read more

직각좌표계 (cartesian coordinate system)
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직각좌표계 정의와 직각좌표계에서 위치, 속도, 가속도 등을 어떻게 표현하는지 알아 보겠습니다. 직각좌표계(cartesian coordinate system)란 직교좌표계의 한 종류입니다. 직각좌표계를 이용하여 공간상에 있는 어떤 입자의 위치, 속도, 가속도 등을 어떻게 표현하는지 함께 알아보겠습니다. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 직각좌표계 정의1-1. 2차원 직각좌표계1-2. 3차원 직각좌표계2. 직각좌표계에서의 위치, 속도, 가속도2-1. 위치2-2. 변위와 속도2-3. 가속도3. 미소면적요소와 미소체적요소3-1. 미소면적요소3-2. 미소체적요소 1. … Read more

삼중곱
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삼중곱이란 벡터 3개의 곱셈을 말합니다. 삼중곱에는 스칼라 삼중곱과 벡터 삼중곱이 있어요. 삼중곱(triple product)이란 3개의 벡터가 외적과 내적으로 연결되어 있는 벡터끼리의 곱셈을 말합니다. 이번 글에서는 몇가지 삼중곱에 대한 이야기를 하고자 합니다. 재미있어요. 함께해봐요. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 삼중곱2. 스칼라 삼중곱 증명2-1. 스칼라 삼중곱 전개와 행렬 표현2-2. 기하학적 의미3. 벡터 삼중곱 증명3-1. BAC-CAB 공식 (삼중곱 전개)3-2. … Read more

외적 – 벡터끼리 곱하여 벡터가 되는 계산법
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벡터끼리 곱하는 한 방법으로 외적이 있습니다. 외적을 하면 그 결과 값은 벡터가 됩니다. 외적(Vector product, Cross product)은 내적(Scalar product, Dot product)과 같이 벡터와 벡터를 곱하는 또 하나의 방법입니다. 차이가 있다면 두 벡터를 내적하면 그 결과가 스칼라가 나오지만 외적하면 벡터가 나옵니다. 그래서 외적을 다른 말로 ‘벡터곱’이라고도 부릅니다. 의외로 계산 방법이 아주 재미있어요. 함께 알아봐요. 아래는 이번 … Read more

암흑 물질 존재의 증거
4.2 (5)

암흑 물질은 관측된 적이 전혀 없어요. 그러나 실제로 존재한다는 증거가 있습니다. 암흑 물질(dark matter) 존재 증거를 이번 글에서 소개합니다. 말 그대로 암흑 물질은 우리 인류에게 그 정체를 드러내지 않는 깜깜한 물질에 해당해요. 눈이나 망원경으로는 그 모습이 전혀 관찰되지 않기 때문입니다. 하지만 암흑 물질은 우주 구성 물질의 약 26.8%를 차지할 정도로 엄청나게 많아요. 관찰은 되지 않지만 … Read more

반감기(half-life) 뜻과 공식 유도
4.3 (35)

핵물리학에서 자주 등장하는 반감기 개념에 대해 알아봅니다. 반감기(half-life)는 방사성 원소의 양이 현재의 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간을 말합니다. 반감기는 연대 측정 분야에서 많이 사용되는데요. 이번 글에서는 그 반감기에 대해 함께 알아봐요. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 방사성 원소의 붕괴2. 방사성 원소의 붕괴율3-1. 붕괴의 법칙 (시간에 따른 부모핵의 갯수 변화)3-2. 붕괴의 활성도 (붕괴율, 방사능세기)4. 반감기4-1. 붕괴곡선을 … Read more

전기쌍극자 (Electric dipole)
4.7 (3)

전기쌍극자가 만드는 전위, 전기장에 대해 알아보겠습니다. 전기쌍극자(electric dipole)란 전하량이 같은 양전하와 음전하가 서로 공간적으로 분리되어 존재하는 것을 말합니다. 이번 글에서는 전기쌍극자가 만드는 전위와 전기장에 대해 이야기 하겠습니다. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 전기쌍극자2. 전기쌍극자 전기장2-1. 점전하에 의한 전기장2-2. 전기쌍극자가 만드는 전기장3. 전기쌍극자 전위3-1. 점전하에 의한 전위3-2. 전기쌍극자가 만드는 전위[부록] 전위의 기울기로 전기장 구하기 1. 전기쌍극자 … Read more

정전기 현상의 원리
4.2 (5)

대전체가 도체와 부도체를 끌어당기는 정전기 현상의 원리를 알아봐요. 정전기 현상은 일상 생활에서 많이 경험할 수 있습니다. 특히 상대적으로 대기가 건조한 겨울철에 주로 나타나는데요. 겨울철에 옷을 벗을때 따끔따금하거나 금속으로 된 문손잡이를 잡을 때 따금하는 통증이 모두 정전기 현상이죠. 또한 플라스틱 자를 헝겊으로 마찰하면 플라스틱 자에 종이조각이 달라붙는 현상도 대표적인 정전기 현상으로 잘 알려져 있어요. 이번 글에서는 … Read more