동시성의 상대성 : 특수 상대성 이론
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특수 상대성 이론에서 나오는 동시성의 상대성 개념을 알아보겠습니다. 동시성의 상대성(Relativity of simultaniety)이란 어느 한 관성기준계에서 동시에 일어난 사건이 다른 관성기준계에서 그 사건을 관찰할 때 동시에 일어나지 않은 것으로 관찰되는 것을 말합니다. 아인슈타인이 특수 상대성 이론을 만들며 제안했던 상대성 원리와 광속 불변의 법칙인 아인슈타인 가정으로 설명되는 현상인데요. 아주 재미있는 개념이 되겠습니다. 함께 알아봐요. 흥미롭고 재미있어요. 아래는 … 더 읽기

아인슈타인 가정 : 특수 상대성 이론
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특수 상대성 이론의 출발점인 아인슈타인 가정을 알아보겠습니다. 아인슈타인 가정(Einstein’s postulates)은 상대성 원리와 광속 불변의 법칙을 말하며 특수 상대성 이론의 출발이 되는 중요한 가정들입니다. 간혹 ‘아인슈타인 가정’을 ‘아인슈타인 가설’로 부르기도 해요. 물론 아인슈타인 가정은 그 유명한 알베르트 아인슈타인(Albert Einstein)에 의해 제안되었는데요. 우리가 보통 살아가는 세상에서 상식적으로 이해하기 어려운 가정들이지만 상당히 흥미롭고 재밌어요. 또한 이 글을 통해 … 더 읽기

갈릴레이 변환 (Galilean transformation)
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갈릴레이 변환의 개념과 속도 덧셈 법칙을 알아보겠습니다. 갈릴레이 변환(Galilean transformation)이란 정지한 관성기준계(inertial reference frame)와 이에 대해 등속으로 움직이는 또 다른 관성기준계 사이에서 성립하는 공간과 시간의 변환 관계를 말합니다. 우리가 직관적으로 쉽게 이해할 수 있는 개념이에요. 또한 물리적으로도 중요한 의미를 갖는 변환이랍니다. 함께 알아보겠습니다. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 갈릴레이 변환1-1. 관성기준계[정지한 버스][등속으로 움직이는 버스][가속하며 움직이는 … 더 읽기

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 … 더 읽기

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 압력 진폭 사이의 관계식이 유용하게 사용됩니다. 함께 알아봐요. 아래는 이번 글의 목차입니다. Contents1. 기본 개념1-1. 유체속 소리의 속력1-2. 소리의 변위와 압력[소리의 변위][소리의 … 더 읽기

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 … 더 읽기

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. … 더 읽기

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. … 더 읽기

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 … 더 읽기

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 … 더 읽기