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물리학자는 영화에서 과학을 본다2024.09.031. 호두껍질 속의 우주 1.1. 개요 《호두껍질 속의 우주》는 물리학자 스티븐 호킹의 "시간의 역사" 후속작으로, 시간과 공간의 세계를 호두껍질 속의 우주 개념을 통해 설명한다. 이 책은 10차원이나 11차원으로 이루어진 우주를 다루며, 호킹의 특유의 대담하면서도 명쾌한 표현으로 과학 이론을 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다. 또한 이 책은 풍부한 그림과 보조설명을 제공하여 과학을 전혀 공부하지 않은 독자들도 우주에 대한 폭넓은 이해를 얻을 수 있도록 노력하고 있다. 이를 통해 인류의 시간과 공간에 대한 탐구 여정을 쉽게 설명하...2024.09.03
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베르누이 정의2024.09.031. 베르누이 유동 실험 1.1. 관련 이론 과학자인 다니엘 베르누이가 정리 및 발표한 "베르누이의 정리"는 유체가 규칙적으로 흐르는 것에 대한 속력과 압력 그리고 높이의 관계를 나타낸 법칙이다"" 즉, 유체에서의 에너지 보존 법칙을 발견한 것이라고 할 수 있다"" 하지만 이는 뉴턴의 운동 제2법칙 F=ma의 변형 버전이라고 볼 수 있다"" 이렇게 발견된 베르누이의 정리로부터 베르누이 방정식이 등장하는데, 이는 마찰이 없고 유선을 따라 흐를 때 유체의 속력, 압력 그리고 높이의 관계를 식으로 나타낸 것이며 이상적인 에너지 관계...2024.09.03
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비저항 실험2024.10.011. 비저항 실험 1.1. 실험 목적 실험의 목적은 서로 다른 금속의 비저항은 직경을 알고 있는 철사의 저항을 길이에 따른 함수로 나타냄으로써 구할 수 있다. 또한 길이가 고정된 철사의 저항은 단면적에 반비례함을 확인하는 것이다." 1.2. 이론 옴의 법칙(Ohm's law)에 따르면 도체 양단에 전위차(전압) 를 걸어줄 때 도체에서의 전류 는 걸린 전압 에 비례한다. 이때 비례 상수가 저항(resistance) 이 된다. 금속선에 전류가 흐를 때 전자들은 전기장에 의해 가속되지만, 도체를 이루는 원자들과 충돌하면서 속력이 감소...2024.10.01
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일반물리실험 등전위선 실험2024.10.011. 등전위선 측정 실험 1.1. 실험 목적 실험 목적은 주어진 전극 배치에 대해 등전위선과 전기력선을 그려봄으로써 전위와 전기장의 개념을 이해하는 것이다. 등전위선 측정을 통해 전기장 내에 전위가 일정한 지점들이 존재하며, 이 등전위선에 수직한 방향으로 전기장이 형성됨을 확인하고자 한다. 또한 등전위선과 전기장의 관계를 관찰하여 전기장의 특성을 이해하는 것이 실험의 목적이다. 1.2. 실험 이론 및 원리 1.2.1. 등전위선의 정의 및 특징 등전위선이란 전기장 내에서 같은 전위를 갖는 점들을 연결한 선이다. 등전위선의 특징은 ...2024.10.01
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귀납법과 연역법2024.09.231. 과학적 방법 1.1. 연역법 연역법(Deduction)은 전통적인 과학적 조사의 접근방법으로서 일반적인 사실이나 원리를 전제로 하여 개별적인 특수한 사실이나 법칙을 결론으로 이끌어 내는 추리 방법이다. 17세기 데카르트(R. Descartes)에 의해 제안되었으며, 연구 주제를 "가설"의 형태로 만들어 이를 실증적으로 증명할 수 있다는 가정에서 출발한다. 연역법에서는 '구성의 오류(fallacy of composition)'가 있을 수 있다. 연역법의 대표적인 예는 3단 논법이며 주로 양적조사에서 활용되고 이론 => 가설 =...2024.09.23
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전기회로실험 3주차2024.09.231. 옴의 법칙과 측정오차 1.1. 실험 목적 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하고, 옴의 법칙을 입증하며, 측정오차의 원인을 규명하는 것이 이 실험의 목적이다." 1.2. 관련 이론 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다. 이를 다르게 표현하면, 저항이 일정하면 전압이 증가할수록 전류도 증가하며, 전압이 일정하면 저항이 증가할수록 전류가 감소한다. 전류의 단위는 암페어, 전압의 단위는 볼트, 저항의 단위는 옴이다. 이를 옴의 법칙이라고 하며 식으로는 V=IR과 같이 표현한다. 옴의 법칙에 대한 세 가...2024.09.23
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평행판 축전기2024.09.251. 전기용량의 정의 1.1. 전기용량의 정의 전기용량의 정의는 크기가 같고 전하의 부호가 서로 반대인 두 극판이 있다고 가정할 때, 극판은 도체이므로 등퍼텐셜면을 이룬다. 즉, 극판 위 모든 곳의 전기퍼텐셜은 같다. 하지만, 서로 다른 두 극판 사이에는 분명 퍼텐셜 차이가 존재할 것이다. 이때 우리는 단위 퍼텐셜에 대해 흐르는 전하량을 전기용량으로 정의할 수 있다. 전기용량(C)은 극판 사이의 퍼텐셜차(V)에 따라 생성된 전하(q)가 얼마나 많이 모이는가를 알려주는 척도이다. 즉, 전기용량이 크면 클수록 더 많은 전하가 모인다....2024.09.25
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도선 주위의 자기장 측정2024.09.251. 실험 개요 1.1. 실험 제목 실험 제목은 "전류가 흐르는 도선 주위의 자기장 측정"이다. 1.2. 실험 목적 교류 전류에 의해 1차 코일에 형성된 자기장의 변화에 따라 2차 코일에 유도되는 유도기전력을 측정하는 것이 이 실험의 목적이다. 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때, 발생하는 자기장의 세기를 측정하여 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는가를 알아보고 앙페르의 법칙 및 비오-사바르의 법칙이 성립하는지를 확인하는 것이 목적이다. 또한 전류가 흐르는 솔레노이드 코일에 발생하는 자기장의 세기를 측정하여 공기의 투자율 값을...2024.09.25
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창의성에 대하여 조사하고 일상생활에서 창의성을 개발할 수 있는 실제적인 사례를 들어 기술하시오2024.09.141. 서론 1.1. 창의성의 정의와 중요성 창의성은 새롭고 독창적이며 유용한 아이디어, 산물, 해결책 등을 만들어내는 능력이다. 현대 사회에서 창의성은 단순히 예술가나 작가에게만 필요한 것이 아닌, 모든 분야에서 핵심적인 역량으로 여겨지고 있다. 기술의 발달과 더불어 새로운 문제와 도전이 끊임없이 등장하고 있으며, 이에 대한 혁신적인 해결책을 모색하기 위해서는 창의성이 필수적이기 때문이다. 경영자가 새로운 시장 기회를 발견하고, 과학자가 새로운 발견을 이끌어내는 과정에서 창의성은 핵심적인 역할을 하게 된다. 또한 개인의 입장에...2024.09.14
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게슈탈트 치료의 인간관과 주요개념2024.09.171. 서론 게슈탈트 치료이론은 개인을 환경과 통합하여 바라보며, 전체로서의 유기체를 다루는 하나의 치료방법이다. 사실 다른 상담 방법보다 더욱 어렵게 느껴졌다. 그 중에서도 실존적인 만남과 욕구의 표현, 감정의 표현을 중요시 하며, 그것을 직면하기를 바라는 게슈탈트 치료의 이론을 성공적으로 이끌어 내기 위해서는 내담자를 이끌고 가야 하는 상담자의 역할이 중대하게 느껴졌던 까닭이다. 아래의 본론에서는 이러한 고민과 어려움에서 더러 겁을 집어먹게 만든 게슈탈트 치료이론에 대해서 알아보고, 결론에서는 이에 대한 나의 견해를 밝히도록 한다...2024.09.17
