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강의소개

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일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이 통합과정

교수 사진

김희수 교수

단국대학교 대학원 응용물리학과 석사과정
단국대학교 대학원 응용물리학과 박사졸업

학력

단국대학교 대학원 응용물리학과 석사과정
단국대학교 대학원 응용물리학과 박사졸업

강의경력

단국대학교
현) 유니와이즈 전임교수

강좌 소개
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✅ **일반물리학/대학물리학 개념·문풀 완성**:
- 대학 물리 전 범위를 체계적으로 정리하여 개념 이해부터 계산·모델링·실험 해석까지 한 번에 잡는 핵심 강좌입니다.
✅ **대학 교과과정 중심 커리큘럼**:
- Halliday–Resnick–Walker, Serway 흐름을 반영해 역학–전자기–열–파동–광학–현대물리를 유기적으로 연결합니다.
✅ **중간/기말·편입·기사 대비**:
- 대표 유형을 엄선한 단계별 문제풀이와 오답 최소화 전략으로 단기간 성적 향상과 실무 기초 역량을 강화합니다.
교육 대상
🎓 **대학 신입생/편입생(이공계·자연대)**: 일반물리 예·복습과 중간/기말고사 대비를 동시에 준비하려는 학생.
📚 **물리 기초 보강 희망 전공생**: 역학·전자기·열·파동·광학의 개념과 계산을 균형 있게 다지고 싶은 공학/자연과학 전공자.
🏃 **공학계열 실무 지향 학습자**: 기계·전기전자·반도체·재료·화공·항공 등 전공 과목 이해와 프로젝트 수행 역량을 끌어올리고 싶은 학습자.
🔬 **과학고/자사고 및 심화 학습자**: 대학 교과와의 연계를 고려해 이론–실험–데이터 해석을 한 사이클로 학습하고 싶은 학생.
교재정보 및 참고문헌
📘 **주교재 (PDF 제공)**:
- 유니와이즈 교수진이 개발한 대학물리 핵심 교재로, 개념 정리 → 예제 → 확인 문제 구성.
- 수강 시 PDF로 제공되어 예습/복습 및 시험 대비에 최적화.
📖 **참고 문헌 (선택)**:
- 『일반물리학(최신 개정판)』(Halliday·Resnick·Walker 저, 범한서적주식회사)
- 『대학물리학(최신 개정판)』(Raymond A. Serway 저, 북스힐)
(※ 강의는 자체 PDF 교재만으로도 충분히 학습 가능하며, 심화 시 참고서 병행을 권장합니다.)

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커리큘럼

총 43개 챕터, 103강으로 구성되어 있습니다.

커리큘럼
제목 강의시간 상세내용
1장. 측정
[1강] 측정
0: 52: 40
일반물리학(HALLIDAY) 1강: 측정 및 단위 환산 문제풀이

• 측정 및 단위 환산: 속도, 부피 등 물리량의 단위 변환 원리 및 변환 인자 활용법 정리
• 유효숫자 규칙: 사칙연산 시 소수점 자릿수 및 유효숫자 개수 적용, 과학적 표기법을 통한 명시
• 물리량 변화율 및 극값: 미분을 활용한 최대/최소 분석과 기하학적 모델링 기반 응용 문제 해결
2장. 직선운동
[2강] 직선운동 (1)
0: 50: 08
일반물리학 직선운동 문제풀이

• 직선운동 기본 개념: 평균 속력·속도·가속도 정의와 등가속도 운동 공식의 실제 문제 적용.
• 운동 함수 분석: 위치 함수 미분을 통한 순간 속도·가속도 도출 및 연관 변화율 계산 원리.
• 복합 운동 해결: 중력 가속도 활용 자유낙하 분석과 다단계 운동 문제 해결 전략 수립.
[3강] 직선운동 (2)
0: 45: 22
일반물리학 직선운동 문제풀이 심화 학습

• 직선운동 분석: 등속도, 등가속도, 자유낙하 물체 운동의 기본 원리 및 문제 해결 전략 학습
• 운동 방정식 활용: 등가속도 운동 공식을 이용한 물리량 계산, 시간 기준 설정 및 상대적 운동 분석
• 문제 해결 심화: 속도·속력 구분 및 다중 물체 운동(추격, 충돌) 시 시간·변위 조건 연립을 통한 해법 도출
[4강] 직선운동 (3)
0: 37: 54
일반물리학 직선운동 문제풀이 요약

* 일반물리학 직선운동: 등가속도, 자유낙하, 연직 상방 운동 개념 및 공식을 활용한 변위, 속도, 가속도 문제 해결 능력 강화.
* 운동학 방정식 활용: 두 물체 충돌, 평균 가속도, 낙하 및 투척 높이 계산 등 다양한 직선운동 문제 유형 분석 및 해결 절차 이해.
* 미적분 기반 운동 분석: 위치, 속도, 가속도 간의 미분-적분 관계를 통한 운동 함수 도출 및 물리량 변화 예측 기법 습득.
3장. 벡터
[5강] 벡터
1: 00: 25
벡터 문제풀이: 성분 분해 및 연산

• 벡터 성분 분해: 벡터를 x, y, z 성분 및 단위 벡터로 분해하고 좌표를 이용해 표현하는 방법론.
• 벡터 연산 및 선형 결합: 덧셈, 뺄셈, 내적, 외적 수행과 미지 벡터, 선형 결합 계수를 성분별로 계산하는 절차.
• 벡터 크기, 방향, 각도: 피타고라스 정리로 크기, 삼각 함수로 방향, 내적 공식으로 두 벡터 사이의 각도를 정밀하게 도출.
4장. 2차원운동과 3차원운동
[6강] 2차원운동과 3차원운동 (1)
0: 49: 00
일반물리학 2차원 및 3차원 운동 문제풀이

• 2차원/3차원 운동 개념: 위치, 속도, 가속도 벡터 미적분 관계 및 변위, 평균 속력 등 물리량 정의와 구분
• 포물선 운동 분석: 최대 높이 도달 조건 ($v_y=0$)과 수평 도달 거리 및 체공 시간 관계 적용
• 물체 충돌 해석: 두 물체 위치 벡터 일치 조건 및 속도 관계를 활용한 문제 해결 전략
[7강] 2차원운동과 3차원운동 (2)
0: 50: 15
일반물리학 (HALLIDAY) 2차원 및 3차원 운동 문제풀이

* 포물선 운동: 수평 등속 및 수직 등가속도 운동으로 분리 분석하며, 최대 높이·수평 거리·비행 시간 등 운동량 계산.
* 운동 변수 해석: 초기 속도·투사각·시간 변수를 활용하여 물체의 위치·속도·방향 결정 및 예측.
* 특정 조건 적용: 몽키 헌터 문제·$v_y$-$x$ 그래프 분석을 통한 포물선 운동 원리 심화 이해.
[8강] 2차원운동과 3차원운동 (3)
0: 54: 35
2차원 및 3차원 운동 문제풀이
• 포물선 운동: 수평·수직 분리 분석 및 운동 방정식 적용을 통한 2D/3D 운동 문제 해결 전략.
• 운동의 가역성: 충돌 지점 역설정 및 최종 속도 성분 역산을 통해 미지의 초기 조건을 효율적으로 도출.
• 특수 조건 포물선: 최고점, 경사면 충돌, 다단계 바운드 운동의 궤적 함수 및 교점 분석으로 해법 도출.
[9강] 2차원운동과 3차원운동 (4)
1: 00: 13
대학 물리학 문제풀이: 2차원 및 3차원 운동

• 2차원/3차원 운동 분석: 포물선 운동의 거리, 각도 계산 및 최대/최소값 문제 해결을 위한 미분 활용
• 등속 원운동 및 구심 가속도: 원의 중심, 반지름, 속도, 가속도 결정을 위한 $a = v^2/r$ 원리 적용
• 상대 속도: 다양한 기준계에서 벡터 합차 및 2D/3D 벡터 분해를 통한 물체의 상대 운동 분석
5장. 힘과 운동Ⅰ
[10강] 힘과운동 (1)
0: 38: 59
힘과 운동 (1) 문제풀이

• 뉴턴 운동 법칙: 벡터 힘 합성 및 변위 함수를 활용한 가속도, 운동 방향 분석.
• 접촉력/용수철 힘: 정지/운동 상태의 장력, 용수철 힘, 저울 눈금, 수직항력 및 가속도 계산.
• 힘의 분해 및 분석: 비스듬한 외력, 시스템 가속도 계산, 자유 물체도 작성 및 단위 환산 적용.
[11강] 힘과운동 (2)
0: 47: 08
힘과 운동 (2): 힘의 분석 및 평형/운동 문제풀이

• 힘 분석 기본: 자유 물체도, 좌표축 설정, 힘 분해를 통한 평형 및 운동 법칙 적용 원리 학습.
• 힘의 평형 계산: 정지·등속 운동 시 알짜힘 0 조건으로 장력·수직항력 등 미지 힘과 용수철 합성 상수 도출.
• 가속 운동 분석: 뉴턴 제2법칙 적용, 빗면·다중 물체 시스템에서 연립 방정식으로 가속도 및 힘 관계 규명.
[12강] 힘과운동 (3)
0: 49: 14
일반물리학 문제풀이: 힘과 운동 (3)

• **힘의 평형 분석**: 빗면, 줄, 도르래 시스템에서 중력, 수직항력, 장력의 힘의 분해 및 평형 조건 적용.
• **가속 운동 및 뉴턴의 제2법칙**: 가속 좌표계에서 관성력 또는 힘의 분해를 통한 가속도 및 장력 결정.
• **도르래 시스템**: 고정/움직 도르래에서 줄 가닥 수에 따른 장력 분배 및 역학적 이득 계산.
[13강] 힘과운동 (4)
0: 49: 04
일반물리학 문제풀이: 힘과 운동 (4)

• 뉴턴 운동 법칙: 자유 물체도 및 알짜힘 분석을 통한 가속도, 장력, 수직항력 등 동역학적 물리량 계산
• 관성력: 비관성계에서의 운동 해석 및 겉보기 무게 변화 원리 이해
• 연결된 물체 시스템: 도르래, 승강기 등 복합 시스템의 운동 방정식 수립 및 동역학적 분석
[14강] 힘과운동 (5)
0: 48: 14
Summary Content:
힘과 운동 문제풀이: 엘리베이터, 사슬, 도르래 시스템

• 뉴턴 운동 법칙 적용: 엘리베이터, 사슬, 도르래, 빗면 등 다양한 시스템의 가속도, 장력, 힘의 평형 분석.
• 자유물체도 및 운동 방정식 수립: 물체에 작용하는 힘(중력, 장력, 외력) 식별 및 $\sum F=ma$ 구성으로 미지량(가속도, 장력) 계산.
• 역학적 상태 해석: 가속도 부호를 통한 실제 운동 방향 판단 및 겉보기 가속도, 관성력 개념의 문제 해결 적용.
[15강] 힘과운동 (6)
0: 33: 44
일반물리학: 힘과 운동 (6) 문제풀이

* **힘과 운동 기본 원리**: 자유 물체도 기반 뉴턴 제2법칙($\sum F = ma$) 적용을 통한 물체 가속도 및 장력 계산 절차.
* **도르래 시스템 분석**: 줄의 길이 변화 관계를 활용한 물체 간 가속도 비율($a_2=2a_1$) 및 장력($T_1=2T_2$) 설정.
* **특수 상황 문제 해결**: 빗면 위의 힘 분해와 열기구처럼 질량이 변하는 시스템의 운동 방정식 설정 및 해결.
6장. 힘과 운동Ⅱ
[16강] 힘과운동 (7)
0: 46: 47
일반물리학 힘과운동 문제풀이 (7)

* **힘의 분석 및 가속도:** 비스듬한 힘의 수직/수평 분해, 수직항력 및 마찰력 계산을 통해 물체의 정지/운동 상태와 가속도 결정.
* **마찰력의 원리:** 정지 및 운동 마찰 계수 적용, 물체의 운동 방향 및 외부 힘에 따른 마찰력의 변화와 영향 이해.
* **등가속도 운동:** 뉴턴 제2법칙과 운동 방정식을 활용하여 빗면, 제동 시스템 등 다양한 상황에서의 가속도와 운동 변화량 예측.
[17강] 힘과운동 (8)
0: 49: 44
힘과 운동 (8) 문제풀이

* 뉴턴의 운동 법칙: 자유 물체도와 운동 방정식 수립을 통해 힘, 가속도, 질량의 관계 분석.
* 마찰력과 장력: 정지 및 운동 마찰력, 줄의 장력을 복합 시스템 내에서 정확하게 계산.
* 물체 간 상호작용: 작용-반작용 원리를 적용하여 다중 물체 시스템의 힘과 운동을 해석.
[18강] 힘과운동 (9)
0: 50: 20
힘과 운동: 마찰, 저항, 원운동 문제풀이

• 마찰 및 저항력 원리: 정지마찰계수, 속력 비례/제곱 비례 저항력 작용 시 물체의 운동 개념 및 분석.
• 종단속력 도출 및 운동 방정식: 알짜힘 평형을 통한 종단속력 유도와 변수 분리법 활용 속력-시간 함수 분석.
• 원운동 역학: 구심력, 장력 등 힘의 관계를 통한 수평/연직 원운동의 속력 및 한계 조건 이해.
[19강] 힘과운동 (10)
0: 41: 00
일반물리학 힘과 운동 연습문제 풀이
• 원운동 역학: **구심력**, **겉보기 가속도** 개념을 바탕으로 수직 원운동의 **수직력**, **장력**, **주기**를 분석.
• 경사면 회전 운동: **힘의 분해**와 **정지 마찰력**을 적용하여 **선속력**, **회전 반경**, **마찰 계수**를 계산.
• 운동 방정식 수립: **힘의 평형** 및 **뉴턴 제2법칙**으로 원운동 관계식 수립, **G-Log** 개념을 이해.
7장. 운동에너지와 일
[20강] 운동에너지와 일
1: 08: 13
운동에너지와 일 연습문제 풀이

• 일-운동에너지 정리: 알짜힘이 한 일과 운동에너지 변화량의 등가성을 통해 물리 현상 분석 및 벡터 내적 활용
• 다양한 힘에 의한 일: 마찰, 중력, 용수철 힘 등 특정 상황별 일 계산과 변하는 힘에 대한 적분적 접근 방법
• 일률 개념: 단위 시간당 한 일의 양을 통해 작업 효율성을 평가하는 물리량 정의 및 계산 방식 이해
8장. 퍼텐셜에너지와 에너지보존
[21강] 퍼텐셜에너지와 에너지보존 (1)
0: 47: 37
일반물리학: 퍼텐셜 에너지와 에너지 보존 문제풀이

* **퍼텐셜 에너지와 에너지 보존**: 중력 일과 역학적 에너지 보존 원리를 다양한 물리 시스템에 적용
* **수직 원운동 분석**: 막대/줄 시스템 궤도 이탈 방지 최소 속도 조건과 구심력 관계 이해
* **복합 시스템 에너지 보존**: 도르래 시스템 등에서 에너지 전달 및 속도, 높이 계산 원리 숙달
[22강] 퍼텐셜에너지와 에너지보존 (2)
0: 54: 25
일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이 22강: 퍼텐셜 에너지와 에너지 보존 (2)

• 퍼텐셜 에너지 및 에너지 보존: 중력, 탄성, 운동 에너지 상호 변환 원리를 활용하여 다양한 물리 현상 분석.
• 비보존력과 일-에너지 정리: 마찰력 등 비보존력 작용 시 에너지 손실을 고려한 시스템의 운동 분석.
• 운동 방정식 및 해법: 수직항력 0 조건, 이차 방정식 및 근의 공식을 이용한 물체 이탈 및 역학적 상태 변화량 계산.
[23강] 퍼텐셜에너지와 에너지보존 (3)
0: 43: 33
퍼텐셜 에너지와 에너지 보존 문제풀이 (3)

• 역학적 에너지 보존: 운동·위치 에너지 상호 전환 원리 및 마찰 없는 시스템 분석
• 총 에너지 보존 및 전환: 마찰에 의한 열 에너지 손실 고려, 탄성·중력 포텐셜 에너지 시스템 분석
• 물체 운동 및 평형: 경사면, 용수철, 마찰면에서의 순간 정지·최종 평형 상태 분석 및 미지 물리량 계산
[24강] 퍼텐셜에너지와 에너지보존 (4)
0: 33: 05
퍼텐셜 에너지와 에너지 보존 문제풀이
• 퍼텐셜 에너지와 에너지 보존 법칙: 중력, 탄성, 마찰 등 다양한 시스템에서 에너지 변환 및 속력 계산 원리 적용.
• 퍼텐셜 에너지-힘 관계: $F=-dU/dr$을 활용하여 평형거리 분석 및 인력/척력 작용 방향 판단.
• 일률 및 최대 속력: 등속 운동 시 힘과 속도로 일률 계산, 미분을 통한 최대/최소 속력 조건 도출.
9장. 질량중심과 선운동량
[25강] 질량중심과 선운동량 (1)
0: 46: 06
질량중심 및 선운동량 개념과 응용

• 질량중심: 다수 입자 및 연속체의 질량 분포를 대표하는 가상점으로, 좌표 계산 및 운동 분석에 활용.
• 선운동량: 물체의 벡터적 운동량을 정의하며, 그 변화는 충격량과 평균력 산출의 기본 원리.
• 충돌 역학: 선운동량 변화와 반발계수를 통해 물체의 충돌 특성 및 이후 운동을 분석.
[26강] 질량중심과 선운동량 (2)
0: 45: 34
일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이 26강. 질량중심과 선운동량 (2)
• 선운동량 보존 법칙: 외부 힘 없는 시스템의 총 운동량 보존 원리, 2차원 벡터 합으로 적용
• 충격량-운동량 정리: 힘-시간 곱인 충격량이 운동량 변화와 같으며, 평균력 계산에 활용
• 질량 중심 및 에너지 전환: 내부 상호작용 시 질량 중심의 불변성 원리 및 운동·탄성 에너지 전환 분석
[27강] 질량중심과 선운동량 (3)
0: 45: 13
질량중심과 선운동량 문제풀이 (3)

* **질량중심 및 선운동량 보존:** 외부 힘이 없는 계에서 질량중심 불변 원리와 운동량 보존 법칙을 다양한 충돌 및 운동 상황에 적용.
* **충돌 역학 분석:** 탄성, 비탄성, 완전 비탄성 충돌 유형별 운동량 및 역학적 에너지 보존/변화 계산 원리 이해.
* **복합 운동 문제 해결:** 등가속도 운동, 충격량, 평균력, 역학적 에너지 보존 법칙을 연계하여 탄동진자, 포물선, 원운동 등 복합 물리량 분석.
[28강] 질량중심과 선운동량 (4)
0: 42: 05
선운동량 및 에너지 보존 법칙을 활용한 충돌 문제풀이

• 충돌 물리 핵심 원리: 선운동량 및 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 다양한 충돌 상황의 운동량, 속력, 높이 변화 분석
• 충돌 유형별 심화 분석: 탄성 및 비탄성 충돌 공식과 반발 계수를 활용하여 충돌 후 운동 상태 및 에너지 손실량 계산
• 복합 시스템 문제 해결: 용수철 포함 및 마찰이 있는 충돌 상황에서 에너지 보존과 일-에너지 정리를 통합 적용하여 운동 예측
[29강] 질량중심과 선운동량 (5)
0: 46: 33
일반물리학(HALLIDAY) 질량중심과 선운동량 문제풀이 (5)
• 질량 중심 및 선운동량: 가변 질량 시스템의 운동량 보존, 충격력, 추진력 계산 원리 체계화
• 가변 질량 시스템 힘 분석: F = V_rel (dm/dt) 기반 외부 힘/충격력 도출 및 비탄성 충돌 에너지 손실 이해
• 탄성 및 비탄성 충돌: 충돌 전후 운동량·에너지 보존 관계 탐구, 로켓 추진력·가속도 계산 과정 습득
10장. 회전
[30강] 회전 (1)
0: 46: 43
회전 운동학 및 동역학 문제 풀이

* 회전 운동학 기본: 각변위, 각속도, 각가속도 등 회전 변수 정의 및 선형 운동 변수(선속력, 선가속도)와의 관계($v=r\omega, a_t=r\alpha, a_r=r\omega^2$) 분석.
* 등각가속도 운동: 등가속도 운동 방정식 적용, 시간 함수 운동량(각위치, 각속도, 각가속도)의 미분/적분 활용 절차.
* 회전 동역학 원리: 벨트 연결 시스템 동력 전달, 돌림힘($\tau=I\alpha$)과 회전 관성($I$) 관계를 통한 회전 운동 분석.
[31강] 회전 (2)
0: 55: 13
일반물리학(HALLIDAY) 회전 운동 문제풀이

• 회전 운동 기본 개념: 돌림힘, 회전 관성, 각속도, 각가속도, 회전 운동 에너지, 일률 등 강체 회전 운동의 기본 원리와 공식 적용
• 회전 관성 계산 원리: 평행축 정리 및 슈퍼포지션 원리를 활용한 복잡한 강체(구멍 뚫린 원판 등) 및 점질량 시스템의 회전 관성 계산 절차
• 회전 역학 문제 해결: 돌림힘, 각가속도, 구심력, 마찰력을 이용한 회전 운동 분석 및 운동 에너지, 일률 관계 적용
[32강] 회전 (3)
0: 48: 20
일반물리학 회전 문제풀이

• 회전 운동 기본 원리: 돌림힘($\tau$), 회전 관성($I$), 각가속도($\alpha$) 간 관계($\Sigma \tau = I \alpha$) 및 부호 규칙을 통한 회전 운동 분석.
• 복합 시스템 해석: 직선 운동($\Sigma F = ma$)과 회전 운동($\Sigma \tau = I \alpha$) 연립 방정식, 선형-각가속도($a=R\alpha$) 관계를 활용한 가속도 및 장력 계산.
• 에너지 및 일 적용: 역학적 에너지 보존 법칙, 돌림힘이 한 일($W=\tau\Delta\theta$)과 회전 운동 에너지($K=1/2 I \omega^2$) 관계를 통한 문제 해결.
[33강] 회전 (4)
0: 57: 02
일반물리학 회전 운동 문제풀이

• 회전 운동 기본 개념: 돌림힘, 각속력, 각가속도, 회전 관성 등 주요 물리량 정의 및 선운동과의 연관성 이해.
• 에너지 보존 법칙 적용: 위치 에너지와 회전 운동 에너지 간 변환을 통한 각속력 및 선속력 계산 방법 습득.
• 회전 관성 및 평행축 정리: 물체 형상별 회전 관성($\frac{1}{3}ML^2$, $\frac{1}{2}MR^2$) 및 회전축 변화에 따른 물리량 분석.
[34강] 회전 (5)
0: 31: 42
회전 운동 역학적 에너지 및 운동방정식
• 회전 운동 에너지 보존: 위치에너지-운동에너지(병진, 회전) 전환을 통한 시스템 속력 및 각속도 계산 원리.
• 회전 운동 방정식 및 뉴턴 법칙: 토크, 회전관성, 각가속도 관계 및 뉴턴 제2법칙 적용으로 장력, 선가속도 분석.
• 회전 운동 시스템 분석: 다양한 물체의 회전관성, 선속도-각속도 및 선가속도-각가속도 관계, 마찰에 의한 에너지 손실 고려.
11장. 굴림운동, 토크, 각운동량
[35강] 굴림운동, 토크, 각운동량 (1)
0: 57: 27
굴림운동, 토크, 각운동량 연습문제 풀이

• 굴림운동 기본 원리: 선운동 및 회전운동 통합 분석, 토크와 각운동량 개념을 통한 가속도, 마찰력 계산.
• 역학적 에너지 보존: 미끄럼 없는 굴림운동에서 회전관성을 고려한 물체의 속력, 도달 높이, 이동 거리 결정.
• 구심력 및 이탈 조건: 수직 원형 궤도, 곡면 이탈 시 회전관성 기반의 최소 속력과 각도 분석.
[36강] 굴림운동, 토크, 각운동량 (2)
0: 55: 46
굴림운동, 토크, 각운동량 문제풀이 (2)
• 굴림운동 분석: 병진-회전 운동 연립을 통한 가속도·마찰력 계산 및 에너지 보존 법칙 적용.
• 각운동량 개념: $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 벡터 정의, 모멘트 팔 활용 계산, 구심력과 연계한 물리량 도출.
• 회전 운동 핵심 원리: 평행축 정리를 통한 관성 모멘트 계산, 굴림 조건($a=R\alpha$) 적용 및 마찰력 분석.
[37강] 굴림운동, 토크, 각운동량 (3)
0: 47: 58
굴림운동, 토크, 각운동량 문제풀이

• 각운동량 및 토크: 정의, 계산 방법, 모멘트 팔 활용 원리 및 $\tau = dL/dt$ 관계를 통한 복합 시스템 선가속도 도출.
• 각운동량 보존 법칙: 외부 토크 없는 시스템에서 회전관성 변화에 따른 각속도 변화 예측 및 우주선 방향 전환 등 응용.
• 회전 운동 에너지 변화: 내부 일에 의한 에너지 손실/증가 원인 분석 및 초기-최종 상태 에너지 비율 계산.
[38강] 굴림운동, 토크, 각운동량 (4)
0: 45: 48
일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이: 굴림운동, 토크, 각운동량 (4)

• 굴림운동, 토크, 각운동량: 선/회전 운동을 통합 분석하는 문제 해결 기본 원리 학습
• 각운동량 보존, 토크-각운동량 관계: 충돌 및 회전 계의 선가속도, 각속력 계산 및 운동 분석에 적용
• 회전관성, 다단계 문제 해결: 다양한 물체 회전관성 계산 및 에너지 보존과 연계한 복합 역학 문제 분석
[39강] 굴림운동, 토크, 각운동량 (5)
1: 05: 59
일반물리학 굴림운동, 토크, 각운동량 문제풀이

• **각운동량 보존**: 외부 토크 부재 시 비탄성 충돌 및 내부 힘 시스템에서 각운동량이 보존되는 원리 및 적용
• **토크와 각운동량 변화**: 외부 토크에 의한 각운동량 방향 변화(팽이의 축돌기 운동)와 각운동량 변화율 관계 분석
• **회전 관성 및 에너지 변환**: 회전 관성 변화에 따른 운동 특성, 일-에너지 정리를 통한 역학적 에너지 변환 이해
12장. 평형과 탄성
[40강] 평형과 탄성 (1)
0: 46: 59
평형과 탄성 (1) 문제풀이

* 정적 평형 원리: 물체에 작용하는 힘과 돌림힘의 합이 0인 평형 조건 및 힘의 분해, 질량 중심 분석.
* 돌림힘(토크) 평형 계산: 회전축 설정 전략과 모멘트 팔을 이용한 돌림힘 평형 조건 적용 절차.
* 마찰력 및 안정성: 정지 마찰력 개념과 최대 마찰력($\mu_s N$)을 활용한 물체의 미끄럼 방지 및 안정성 유지 조건.
[41강] 평형과 탄성 (2)
1: 02: 34
일반물리학 평형과 탄성 문제풀이 (2)

* 정역학적 평형 원리: 물체에 작용하는 모든 힘과 돌림힘의 합이 0인 조건을 적용하여 미지 물리량을 분석하고 해결.
* 평형 방정식 수립 절차: 자유 물체도 작성, 회전축 전략적 선택을 통해 힘과 돌림힘에 대한 연립 방정식을 구성.
* 힘 분석 및 계산: 중력, 수직항력, 마찰력, 장력 등 다양한 힘을 삼각함수로 분해하고 해를 도출하는 방법론.
[42강] 평형과 탄성 (3)
0: 48: 40
일반물리학 평형과 탄성 문제풀이

• 물리학 평형 개념: 힘 및 돌림힘 평형 원리를 활용한 정역학적 시스템 분석 및 미지수 계산.
• 회전축 설정 전략: 미지수 최소화를 위한 최적 회전축 적용과 모멘트 팔 계산을 통한 돌림힘 방정식 수립.
• 시스템 안정성 분석: 전복 한계, 장력, 경첩 힘 등 다양한 실제 상황의 평형 조건 및 한계 계산.
[43강] 평형과 탄성 (4)
0: 55: 08
일반물리학: 평형과 탄성 문제 풀이

• 정역학적 평형 개념: 힘의 평형($\sum \vec{F} = 0$) 및 돌림힘의 평형($\sum \vec{\tau} = 0$) 조건을 활용한 물체 시스템의 평형 상태 분석 원리
• 힘 및 돌림힘 계산 절차: 장력, 경첩 힘, 마찰력, 수직 항력 등 물체에 작용하는 다양한 힘의 작용점, 모멘트 팔, 회전축 설정을 통한 미지수 해결
• 평형 문제 유형 분류: 균일 빔, 연결 막대, 홈통 막대 등 복합 시스템의 평형 조건 적용 및 안정·불안정 평형 상태 판단
[44강] 평형과 탄성 (5)
0: 40: 51
평형과 탄성 문제풀이

• 물체 평형 분석: 돌림힘 및 힘의 평형 조건($\sum \tau = 0, \sum F = 0$)을 활용하여 인체와 구조물 내 미지 힘 계산.
• 재료 탄성 특성: 변형력, 변형률, 영률 개념을 통해 뼈의 최대 하중 및 변형량을 예측.
• 응력 기반 재료 거동: 전단응력, 부피탄성률 개념 적용으로 강철 파괴력 및 얼음 팽창 압력 계산.
13장. 중력
[45강] 중력 (1)
0: 59: 03
중력 문제풀이: 행성 중력, 질량 분포, 에너지

• 중력 법칙 기본 적용: 행성 중력 가속도, 만유인력, 질량-밀도 관계를 활용한 물리량 계산 및 비교
• 다중 질량계 중력 분석: 중첩 원리, 구껍질 정리로 알짜 중력 및 위치 에너지 산출, 연속 질량 분포는 적분으로 처리
• 중력 역학적 에너지: 탈출 에너지, 되돌이점, 외부 및 중력 일 분석을 통한 에너지 보존 원리 이해
[46강] 중력 (2)
0: 51: 48
중력과 궤도 운동, 역학적 에너지 보존 원리

* **중력 가속도 및 탈출 속력**: 역학적 에너지 보존과 만유인력을 활용, 행성 표면 중력 가속도 및 물체 탈출 속력 계산 원리.
* **궤도 역학 및 에너지**: 발사 속도에 따른 궤도 형태와 에너지 변화, 인공위성 궤도 변경 에너지 및 주기 계산.
* **케플러 법칙과 각운동량 보존**: 케플러 제2·3법칙으로 면적 속도 일정, 중심 천체 질량 추정, 각운동량 보존 원리 적용.
[47강] 중력 (3)
0: 47: 02
케플러 법칙 및 중력 시스템 역학 분석

• 케플러 법칙: 행성의 공전 주기 및 궤도 장반경 관계를 분석하여 궤도 운동 특성 및 호만 전이 궤도 설계에 활용.
• 역학적 에너지 보존: 중력 시스템 내 인공위성 충돌, 궤도 변화, 물체 이동 시 운동 및 위치 에너지 변화를 계산.
• 궤도 요소 분석: 궤도 이심률 및 장반경 개념을 통해 타원 궤도의 특성을 파악하고 우주 탐사 시나리오에 적용.
14장. 유체
[48강] 유체 (1)
0: 43: 20
유체 역학: 압력 및 부력 문제 풀이

* 유체 역학 핵심 개념: 압력($P=F/A$, $P=\rho gh$), 밀도($\rho=m/V$), 비중 등 유체 물리량의 정의 및 계산.
* 압력차에 의한 힘 분석: 계기 압력, 대기압, 수압 차이를 이용한 물체의 힘($F=\Delta P \cdot A$) 계산 원리.
* 유체 기둥 압력 변화: 고도/깊이에 따른 유체 압력($P=\rho gh$) 변화를 통한 대기권 높이 및 유체 흡입 한계 분석.
[49강] 유체 (2)
0: 47: 45
유체 역학 문제풀이: 압력, 토크, 파스칼 원리

* U자관 압력 평형: 서로 다른 밀도의 유체 높이 변화 및 계기압력 측정 원리 분석.
* 유체 압력 깊이 의존성: 댐 작용력, 토크 계산 및 지각 평형(아이소스테이지) 원리 적용.
* 파스칼 원리: 유압 시스템에서 힘 증폭 및 이동 거리 반비례 관계 학습.
[50강] 유체 (3)
0: 45: 57
유체 역학 연습문제 풀이 및 원리 적용
• 파스칼의 원리: 유압 장치 내 압력 균일 전달을 통한 힘 계산 및 증폭 메커니즘 분석.
• 아르키메데스의 원리: 부력과 물체 무게의 평형 조건을 활용한 잠김 부피 및 밀도 측정.
• 물체 밀도·비중·부력: 복합 시스템 평형 분석 및 중력·가속도 변화 등 외부 환경 영향 평가.
[51강] 유체 (4)
0: 51: 15
유체역학 연습문제 풀이 및 핵심 개념 정리

• 유체역학 핵심 원리: 부력, 연속 방정식, 베르누이 방정식, 토리첼리의 법칙, 정수압 등 유체 거동 분석의 기본 개념 학습.
• 정수압 및 부력 적용: 물체의 겉보기 무게, 힘 평형, 수액 주입 최소 높이 계산 등 정지 유체 내 압력 및 부력 원리 파악.
• 유체 흐름 분석: 연속 방정식으로 유량 보존, 베르누이 방정식으로 속도-압력-높이 관계, 토리첼리 법칙으로 분출 속도 및 도달 거리 예측.
[52강] 유체 (5)
0: 24: 39
유체 역학 문제 풀이 (5)

• 유체 역학 기초: 베르누이 방정식과 연속 방정식을 활용한 유체 흐름, 압력, 속도, 높이 관계 분석.
• 유체 현상 계산: 부피 흐름률, 질량 흐름률, 압력차, 힘, 일률 등 핵심 물리량 계산 방법 숙달.
• 응용 문제 해결: 토리첼리 법칙, 벤튜리관, 비행기 양력 등 실생활 유체 문제의 원리 이해 및 해결.
15장. 진동
[53강] 진동 (1)
0: 46: 59
단진동 운동의 변위, 속도, 가속도 및 응용

• 단진동 운동 기본 원리: 등속 원운동의 정사영 개념을 통한 변위, 속도, 가속도 함수 유도 및 위상 관계 분석
• 단진동 운동 변수: 진폭, 주기, 진동수, 위상 상수 도출 및 특정 시점의 위치, 속도, 가속도, 힘 계산 방법
• 단진동 운동 응용: 용수철-물체 시스템 주기 및 탄성 계수 분석, 마찰력 고려 최대 진폭 계산
[54강] 진동 (2)
0: 45: 15
진동 연습문제 풀이 및 개념 적용

* **단조화 진동(SHM) 개념**: 다양한 물리 시스템의 복원력 식별, 유효 용수철 상수 도출 및 진동 주기 계산 원리 학습.
* **주기 공식과 응용**: 시스템 질량 및 유효 용수철 상수를 활용한 주기 계산, 무중력 환경 질량 측정 원리 이해.
* **SHM 에너지 분석**: 단조화 진동자의 총 역학적 에너지, 운동/위치 에너지 비율 및 에너지 보존 법칙 적용 방법 탐구.
[55강] 진동 (3)
0: 47: 51
진동 문제풀이: 용수철, 비틀림, 물리 진자 분석

• 단순 조화 운동(SHM) 원리: 용수철-질량 계의 진동수, 진폭, 에너지 계산 및 비탄성 충돌 적용.
• 진자의 주기 분석: 비틀림 및 물리 진자의 회전 관성, 질량 중심, 평행축 정리를 활용한 주기 계산.
• 진동 시스템 응용: 가속 좌표계 유효 중력, 행성 표면 중력 유도 및 미분법을 통한 주기 최적화.
[56강] 진동 (4)
0: 45: 01
Summary Content:
진동 연습문제 풀이: 각진동수 및 주기 계산 방법
* **진동 시스템 각진동수/주기 계산**: 역학적 에너지 보존 기반 유효 질량($m_{eff}$) 도출 또는 돌림힘 평형 기반 비틀림 상수($\kappa$) 적용 원리 이해
* **유효 질량 및 비틀림 상수 활용**: 복잡계 진동을 단순 조화 운동 공식($\omega = \sqrt{k/m_{eff}}$, $\omega = \sqrt{\kappa/I}$)으로 변환하는 핵심 개념 및 절차 학습
* **복원력 분석 및 특수 조건 고려**: 복원력($F = -k_{eff}x$)을 통한 유효 용수철 상수 결정과 작은 각도 근사, 미끄럼 없는 구름 조건 등 시스템 특성 분석 방법론
16장. 파동Ⅰ
[57강] 파동 (1)
0: 45: 35
파동의 운동과 방정식 문제풀이

• 파동 함수 $y(x,t)$: 진폭, 파수, 각진동수, 위상 상수로 파동의 운동과 방향 정의.
• 파동 변수 관계식: $v=f\lambda=\omega/k$, $v=\sqrt{\tau/\mu}$, $u_m=\omega y_m$ 등 핵심 공식을 활용한 물리량 계산.
• 파동 방정식 구성: 초기 조건과 그래프 해석을 통해 위상 상수 및 진행 방향을 결정.
[58강] 파동 (2)
0: 44: 12
파동 운동과 에너지 문제 풀이

• 파동 함수 분석: 파동 변수(속력, 파장, 진동수), 횡속력, 횡가속도 계산 및 초기 조건 결정.
• 파동 속력 결정: 줄의 선밀도, 장력, 중력 등 매질 특성 변화에 따른 속력 및 전달 시간 산출.
• 파동의 에너지 및 합성: 평균 일률과 진동수 관계 이해 및 위상차를 이용한 합성파 진폭 계산.
[59강] 파동 (3)
1: 07: 43
파동 및 정지파 연습문제 풀이
• 파동 합성: 진행파의 삼각함수 합, 위상자 다이어그램 및 코사인 법칙으로 진폭·위상차 계산
• 정지파 형성: 반대 진행파 합성으로 마디·배 형성, 장력·선밀도 기반 줄의 진동수·파장 분석
• 다중 매질 정지파: 이종 줄 연결 시스템의 최저 진동수 및 정지파 차수 결정
17장. 파동Ⅱ
[60강] 파동 (4)
0: 44: 15
파동 문제풀이: 음속, 지진파, 간섭 계산

* **음속 개념**: 부피탄성률과 밀도 관계($v=\sqrt{B/\rho}$)를 통한 음속 및 파동의 기본 물리량(진동수, 파수, 각진동수) 계산.
* **지진파 분석**: P파와 S파의 속도 차이를 활용한 진원지 거리 측정 원리 이해 및 적용.
* **음파 간섭 원리**: 경로 차이에 기반한 보강 간섭($\Delta L=m\lambda$) 및 상쇄 간섭($\Delta L=(m+1/2)\lambda$) 조건 분석.
[61강] 파동 (5)
0: 48: 13
일반물리학 파동 문제풀이: 음파 간섭, 세기, 에너지, 공명 및 현의 진동

• 음파 간섭 원리: 경로차, 위상차 관계 및 보강·상쇄 간섭 조건 분석.
• 음파 세기 및 에너지: 진폭, 데시벨, 전달률 공식 적용 및 음원 특성별 변화 분석.
• 기주 공명 및 현의 파동: 개방-폐쇄관 공명 조건, 현의 파동 속력·장력·음파 파장 계산.
[62강] 파동 (6)
0: 37: 58
파동의 공명, 맥놀이, 도플러 효과 문제풀이

• 공명 현상: 양끝 개방/한쪽 폐쇄 관 및 현의 공명 진동수 계산, 정상파 마디/배 위치, 음속 공식 적용.
• 맥놀이 분석: 두 파동의 주파수 차이로 미지 진동수 결정 및 현 장력-진동수 관계 파악.
• 도플러 효과: 음원/관측자 상대 운동에 따른 진동수 변화 및 반사파 진동수 다단계 계산.
[63강] 파동 (7)
0: 34: 25
파동 (7): 도플러 효과 및 충격파 문제풀이

* 도플러 효과: 음원·검출기 상대 운동, 바람 영향, 속도 성분 고려 진동수 변화 원리.
* 충격파: 음원이 음속 초과 시 발생하는 마하 원뿔각 구조 및 도달 시간 계산.
* 도플러 공식: 상대 속력, 부호 결정 원칙, 벡터 성분 적용 등 핵심 계산 절차.
18장. 온도, 열, 열역학 제1법칙
[64강] 온도, 열, 열역학 제1법칙 (1)
0: 47: 42
온도, 열, 열역학 제1법칙 문제풀이

• **온도 척도 변환**: 기체 온도계, 섭씨·화씨 및 임의의 선형 척도 간 1차 함수 변환으로 미지 온도 계산.
• **열팽창 현상**: 선팽창 원리, 측정 도구 팽창 고려 및 열팽창으로 인한 물체 휨 분석(피타고라스 정리 적용).
• **열량 및 열평형**: 비열과 융해열 기반 열량 계산, 냉각 곡선·그래프 분석을 통한 비열 도출 및 열량 보존 법칙 적용.
[65강] 온도, 열, 열역학 제1법칙 (2)
0: 58: 34
온도, 열, 열역학 제1법칙 문제풀이

• **열역학 제1법칙**: 온도, 열, 일, 내부 에너지 관계 ($\Delta E_{int} = Q - W$) 이해 및 열량계, 열팽창, PV 선도에 적용.
• **열량 및 열평형**: 잠열, 비열, 열팽창 개념 기반 열량 계산 및 물질 간 열평형 조건 분석.
• **순환 과정 및 열전도**: 순환 과정 내부 에너지 변화($\Delta E_{int}=0$)와 복합 재료의 열전도율(P=kAΔT/L) 계산을 통한 에너지 전달 효율 예측.
19장. 기체운동론
[66강] 기체운동론 (1)
0: 51: 03
기체운동론 (1) 문제풀이 및 개념정리
• 이상기체 법칙 적용: $PV=nRT$ 기반의 몰수·온도·압력·부피 계산, 열역학 제1법칙을 통한 등온 과정의 일·열 에너지 분석.
• 기체 분자 운동론: RMS 속력·평균 자유거리·병진 운동 에너지 산출, 밀도·몰질량·분자 수 및 속력 분포와의 관계 탐구.
• PV 다이어그램 분석: 순환 과정의 온도 계산, 알짜 일과 에너지 관계, 계기압력을 포함한 복합 상태 변화 과정 이해.
[67강] 기체운동론 (2)
0: 56: 13
기체운동론 문제풀이: 이상기체와 열역학 과정

• 이상기체 열역학 과정: 등압, 등적, 단열 과정별 열량(Q), 일(W), 내부 에너지 변화($\Delta E_{int}$) 계산 원리 및 PV 선도 해석.
• 열역학 제1법칙: $\Delta E_{int} = Q - W$ 기본 원리와 자유도(F)에 따른 몰비열($C_v, C_p$) 결정 및 단열 과정 관계식 적용.
• 순환 과정 분석: 전체 내부 에너지 변화가 0($\Delta E_{int, cycle} = 0$)임을 활용하여 총 열량(Q_cycle)과 총 일(W_cycle) 계산.
20장. 엔트로피와 열역학 제2법칙
[68강] 엔트로피와 열역학 제2법칙 (1)
0: 52: 56
엔트로피와 열역학 제2법칙 문제풀이

* 엔트로피와 열역학 제2법칙: 이상기체 과정, 상 변화, 카르노 기관 등 다양한 물리계의 엔트로피 변화 및 열역학량(일, 열, 내부에너지) 계산 원리 분석.
* 이상기체 열역학 과정: 등온, 등적, 등압, 단열 과정에서 켈빈 온도를 적용한 열역학량(일, 열량, 내부에너지, 엔트로피) 계산 절차.
* 카르노 기관 효율 및 T-S 그래프: 열역학 제1/2법칙 기반으로 카르노 기관 효율, 잠열 포함 상 변화, T-S 그래프를 통한 열에너지 계산법 이해.
[69강] 엔트로피와 열역학 제2법칙 (2)
0: 55: 16
엔트로피와 열역학 제2법칙 (2) 문제풀이

* 엔트로피와 열역학 제2법칙: 카르노 기관 및 냉동기의 효율, 일, 열량 계산을 통한 기본 원리 적용
* 이상기체 순환 과정: PV 다이어그램 분석, 등적/등압/단열 과정에서의 에너지 변화 및 비열비를 이용한 기체 종류 판별
* 볼츠만 엔트로피 공식: 분자 배열의 경우의 수와 미시상태 분석, 엔트로피 최대 상태의 확률적 의미 이해
21장. Coulomb의 법칙
[70강] Coulomb의 법칙
1: 03: 22
Coulomb의 법칙 문제풀이
• 쿨롱의 법칙: 다중 전하 시스템의 알짜 정전기력 벡터 합성 및 평형 조건 분석
• 전하 재분배 및 역학적 평형: 도체 접촉 시 전하 보존 원리 적용과 전기력/중력/장력 통합 평형 분석
• 정전기력 문제 해결 전략: 미분법을 활용한 힘의 최대/최소 지점 탐색 및 대칭성 기반 알짜 힘 계산
22장. 전기장
[71강] 전기장 (1)
0: 46: 45
전기장 문제풀이: 점전하 및 연속 전하 분포

• 전기장 기본 개념: 쿨롱 법칙 및 중첩 원리로 점전하와 연속 전하 분포의 알짜 전기장 계산
• 전기장 벡터 분석: 대칭성을 활용한 점전하, 쌍극자, 원호 등 전하 분포의 전기장 벡터 합산 절차
• 전기장 특성 지점: 원형 고리 전기장의 0점, 최대점(미분) 및 상쇄 조건 도출
[72강] 전기장 (2)
0: 29: 51
전기장 응용 문제풀이: 선전하, 원형 고리, 점전하

• 선전하 분포 전기장: 반원, 직선 막대의 선전하밀도 기반 공식 유도 및 대칭성을 활용한 벡터 합산 원리
• 원형 고리 전기장 응용: 고리 중심축 상 전기장 공식 활용 및 다중 고리 시스템의 전기장 0 조건 분석
• 전하 분포별 전기장 비교: 선전하-점전하 근사 조건과 전하 부호에 따른 전기장 방향 판단
[73강] 전기장 (3)
0: 48: 21
전기장 문제풀이: 대전된 막대, 원판, 전하 운동 및 쌍극자 분석

• 대전된 물체 전기장 계산: 선전하·면전하 막대 및 원판의 전기장 적분 계산, 대칭성 및 중첩 원리 활용
• 전기장 내 대전 입자 운동 분석: 힘의 평형, 등가속도 및 포물선 운동, 일-에너지 정리 적용
• 전기 쌍극자 모멘트 및 위치 에너지: 균일 전기장 내 쌍극자 모멘트 정의와 위치 에너지 변화 계산
23장. Gauss의 법칙
[74강] Gauss의 법칙
0: 59: 01
일반물리학 문제풀이 (HALLIDAY) - Gauss의 법칙

* Gauss의 법칙: 대칭성을 활용, 다양한 전하 분포의 전기장 및 전기선속 계산 핵심 원리
* 가우스면 설정: 갇힌 전하량($Q_{enc}$) 파악 및 도체/부도체 내부 전기장 0 특성 적용
* 전기장 중첩 원리: 복합 전하 분포(예: 구멍 뚫린 평면) 및 다중 도체 계의 전기장 분석
24장. 전기퍼텐셜
[75강] 전기퍼텐셜 (1)
0: 53: 09
전기 퍼텐셜 문제풀이: 전위차, 대전체 전위 계산

* 전위차 정의 및 계산: 전기장이 한 일($\Delta V = -W/Q_0$)과 전기장 경로 적분($V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$)을 통한 전위 변화 분석.
* 연속 전하 분포 전위: 선전하, 면전하(원판, 원호), 구형 도체 등 미소 전하 적분($V=\int k \frac{dq}{r}$) 및 대칭성 적용 계산.
* 복합 시스템 전위 계산: 중첩 원리, 등전위선, 가우스 법칙, 적분 테이블 활용을 통한 전하 시스템 전위 결정.
[76강] 전기퍼텐셜 (2)
0: 46: 11
전기퍼텐셜 문제풀이
• 전기 퍼텐셜 기본 원리: 전기장($\mathbf{E} = -\nabla V$)과의 관계를 통해 점전하계 구성, 전하 이동에 필요한 일 및 퍼텐셜 에너지 변화를 분석하는 핵심 개념.
• 전기력의 보존성 및 도체 특성: 전기력은 보존력이므로 역학적 에너지 보존이 성립하며, 도체 내 전하 분포와 전위 평형을 이용한 시스템 전하 재분배를 이해.
• 구형 도체 시스템 분석: 동심 도체 구껍질 등 구형 도체에서 가우스 법칙을 적용, 전기장·퍼텐셜·면전하밀도를 계산하고 공간별 변화 양상을 시각화하여 이해.
25장. 전기용량
[77강] 전기용량 (1)
0: 45: 52
전기용량: 다양한 축전기 문제풀이 및 분석

• 전기용량 개념: 평행판 축전기($C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$) 및 구형 도체구($C = 4\pi\epsilon_0 r$)의 용량, 전하량, 전위차 계산 원리.
• 축전기 회로 분석: 직병렬 연결의 등가용량 계산, 전하 재분배 및 전압 분배 원리 이해.
• 축전기 에너지 및 특성: 전지 분리 시 전하 보존, 극판 간격 변화 효과, 에너지 손실 및 외부 일 계산.
[78강] 전기용량 (2)
0: 36: 14
전기용량 문제풀이 (2): 직렬-병렬, 유전체 축전기

* **축전기 회로 분석**: 직렬-병렬 연결에서 전기용량, 전하량, 퍼텐셜차, 저장 에너지 관계 및 계산 원리.
* **유전체 축전기**: 유전 상수를 활용한 전기용량 계산 및 유전 강도를 이용한 파전압(파괴 포텐셜) 결정.
* **복합 축전기 배열**: 평행판, 원통형 축전기의 유전체 배열을 직렬-병렬 등가 회로로 변환하여 합성 용량 도출.
[79강] 전기용량 (3)
0: 49: 15
일반물리학 축전기 문제풀이
• 축전기 특성 분석: 유전체 및 도체판 삽입/제거 시 전기 용량, 전기장, 전하, 에너지 변화 원리.
• Q/V 일정 조건: 배터리 연결 상태에 따른 전하량, 전압 일정 조건 활용 에너지 및 외부 일 계산.
• 유도 전하 및 등가 용량: 유전체 유도 전하 밀도와 중간 도체판 직렬 축전기의 등가 용량 산출.
26장. 전류와 저항
[80강] 전류와 저항 (1)
0: 39: 28
전류와 저항 문제풀이: 도선의 특성 및 전압

* 도선 저항 및 전류 계산: 도선 변형에 따른 저항 변화 원리 및 전류 밀도 함수를 활용한 전류 계산법 학습
* 옴의 법칙 및 저항 온도 의존성: 옴의 법칙을 활용한 전압·전류 계산, 저항 온도 의존성 공식으로 온도 변화 분석
* 전도 전자 유동 속력 및 비균일 저항: 전류 연속성 원리로 유동 속력 계산, 미소 저항 적분 통한 원뿔형 도선 저항 도출
[81강] 전류와 저항 (2)
0: 45: 11
전류와 저항 문제풀이

• 전류 및 저항 기본 원리: 옴의 법칙, 비저항 개념을 활용하여 원통형 저항체, 구리 도선, 히터의 전류, 저항, 전기장 계산.
• 복합 회로 및 에너지 변환: 번개 낙뢰 시 인체 통과 전류, 직렬 연결 도선의 전위차 및 에너지 소모율, 백열전구의 전력 변화 분석.
• 위치 의존 저항체 해석: 미소 저항 적분법을 통해 저항이 변하는 막대의 총 저항 및 특정 전력 달성을 위한 길이 결정.
27장. 회로이론
[82강] 회로이론 (1)
0: 47: 03
회로이론 문제풀이 (1) - HALLIDAY

• 키르히호프 법칙: 전압 및 전류 규칙을 활용하여 회로 내 미지 전류, 퍼텐셜 차이를 계산하는 기본 원리
• 전력 계산 및 최대 전력 전달: 저항의 에너지 소모율($P=I^2R$), 전지 일률($P=IV$) 계산 및 최대 전력 공급 조건($R=r$) 유도
• 복잡 회로 분석: 다중 루프 회로 연립방정식 풀이를 통한 전류 방향 및 미지 기전력 극성 해석
[83강] 회로이론 (2)
0: 49: 40
일반물리학 회로이론 문제풀이 핵심 요약

• 키르히호프 법칙: 복잡 직류 회로의 전류, 전압 분석 및 접지 회로 퍼텐셜 계산 절차.
• 특수 회로 해석: 휘트스톤 브릿지 평형 조건에 따른 미지 저항 유도와 복잡 저항 배열의 등가저항 결정.
• RC 회로 특성: 시간 상수 기반 충전/방전 거동, t=0(단락) 및 t=∞(개방) 상태에서의 전류 및 저장 에너지 분석.
28장. 자기장
[84강] 자기장 (1)
0: 49: 22
자기장 문제풀이: 대전 입자의 운동과 자기력

• 로렌츠 힘: 자기장 내 대전 입자의 운동을 로렌츠 힘 공식 $F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$ 및 벡터 외적 계산으로 분석.
• 홀 효과: 자기력에 의한 전하 분리와 전기장 형성 원리로, 유도 전압(홀 전압) 및 반도체 캐리어 밀도 측정에 응용.
• 대전 입자 궤도 운동: 자기장 내 원운동(주기/속력 무관성) 및 나선 궤도 운동 분석, 전기력-자기력 평형을 통한 직선 운동 조건 이해.
[85강] 자기장 (2)
0: 46: 23
자기장 문제풀이: 질량분석기, 사이클로트론 및 자기력/돌림힘

* 자기장 내 전하 운동: 질량 분석기 및 사이클로트론에서 이온 궤도, 속력, 진동수, 운동에너지 계산 원리 학습
* 도선 및 전류 고리 자기력/돌림힘: $F = I(L \times B)$와 $\tau = \mu \times B$ 공식 적용 및 벡터 연산을 통한 힘과 돌림힘 분석
* 자기 쌍극자 모멘트($\mu = NIA$): 복합 고리 모멘트, 자기 퍼텐셜 에너지($U = -\mu \cdot B$) 및 경사면 평형 조건 응용
29장. 전류가 만드는 자기장
[86강] 전류가 만드는 자기장 (1)
0: 46: 37
전류가 만드는 자기장 문제 풀이 (1)

* 전류 자기장 기초: 비오-사바르 법칙을 활용한 직선 및 원호 도선의 자기장 크기와 방향 결정 원리
* 자기장 합성 및 특수성: 다중 전류 도선 자기장의 벡터적 중첩과 직선 도선 연장선상 자기장 소멸 현상 이해
* 자기장 내 자기력: 움직이는 전하에 작용하는 자기력($\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$)의 크기 및 방향 산출 방법
[87강] 전류가 만드는 자기장 (2)
0: 55: 53
일반물리학 연습문제: 전류가 만드는 자기장 (2)

• 전류가 만드는 자기장: 앙페르 법칙을 활용하여 직선, 원통, 솔레노이드, 토로이드, 원형 고리의 자기장 계산
• 앙페르 법칙 적용: 닫힌 경로 내 포함된 전류($I_{enc}$)의 부호 결정 및 자기장 크기 분석 원리
• 자기력, 자기쌍극자 모멘트, 돌림힘: 전류와 자기장 간 상호작용의 크기 및 벡터 방향 계산과 합성
30장. 유도와 유도용량
[88강] 유도와 유도용량 (1)
0: 51: 06
일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이 88강. 유도와 유도용량 (1)

* 전자기 유도 원리: 페러데이 법칙 기반 자기 다발 변화에 따른 유도 기전력 및 렌츠 법칙을 통한 유도 전류 방향 결정.
* 자기 다발 계산: 불균일 자기장, 변화하는 면적 상황에서 적분($\int \vec{B} \cdot d\vec{A}$)을 활용한 자기 다발 계산 절차 확립.
* 운동 유도 기전력: 자기장 내 도체 운동으로 $E=BLv$ 기전력, $F_B=ILB$ 자기력 발생 원리 및 종단 속력 분석.
[89강] 유도와 유도용량 (2)
0: 52: 56
유도와 유도 용량 문제풀이 (2)

* 유도 기전력 및 자기력: 비균일 자기장 내 패러데이 법칙, 렌츠의 법칙 적용으로 유도 기전력, 유도 전기장, 자체 유도 용량 산출.
* RL 회로 분석: 스위치 동작 시 과도 응답, 시간 함수 전류, 저항 및 유도기 에너지 변화율 및 보존 법칙을 통한 전력 관계 이해.
* 자기장 에너지 및 상호 유도: 솔레노이드 자기장 에너지 밀도, 총 에너지 계산 및 코일 형태에 무관한 상호 유도 용량 유도 및 특성 분석.
31장. 전자기적 진동과 교류
[90강] 전자기적 진동과 교류 (1)
0: 54: 26
전자기적 진동과 교류 (1) 문제풀이

• LC 진동회로: 전기-자기 에너지의 주기적 상호 전환 및 보존 원리, 주기·진동수·최대 전하·전류·에너지 계산
• RLC 회로: 임피던스, 위상 상수, 전류 진폭 결정 및 위상자 분석, 주파수별 리액턴스 변화에 따른 회로 영향
• 전자기 진동 분석: 특정 순간 전하·전류 값으로 전체 에너지 및 위상각 결정, 용수철 진동과의 에너지 교환 유사성 이해
[91강] 전자기적 진동과 교류 (2)
0: 53: 45
일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이: 전자기적 진동과 교류 (2)
• RLC 직렬 회로 분석: 임피던스, RMS 값, 위상차 기반 전류·전압·전력 계산 및 공명 조건 이해.
• 전자기 소자 특성: 축전기·유도기 에너지 저장, 저항 전력 소모 원리 및 순간 전력 개념 적용.
• 전력 전달 시스템: 변압기 전압·전류 변환 원리, 송전선 전력 손실 메커니즘($P_d \propto V_t^{-2}$) 파악.
32장. Maxwell방정식, 물질의 자성
[92강] Maxwell 방정식, 물질의 자성
0: 50: 37
일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이: Maxwell 방정식, 물질의 자성

* Maxwell 방정식: 자기장에 대한 Gauss 법칙 및 Ampere-Maxwell 법칙을 활용한 자기 현상 분석 원리 확립
* 변위 전류($I_d$): 전기장 또는 전압의 시간 변화율에 비례하여 유도 자기장을 생성하는 핵심 개념 및 계산 절차 이해
* 유도 자기장($\vec{B}$): 변위 전류에 의한 자기장 계산 시 탐색 경로와 전기장 변화 면적을 고려한 분석 및 RC 회로 적용 능력 함양
33장. 전자기파
[93강] 빛의 성질
0: 52: 02
빛의 성질 문제 풀이: 전자기파, 편광, 굴절, 전반사

* 전자기파의 기본 특성: LC 진동자로 파장 및 진동수를 계산하고, 전기장, 자기장, 세기, 복사압 등의 운동학적, 동역학적 특성 이해.
* 빛의 편광: 말루스의 법칙으로 편광판 통과 시 빛의 세기 변화를 분석하고, 다중 편광판을 활용한 편광 방향 제어 원리 학습.
* 굴절 및 전반사 현상: 스넬의 법칙을 통해 다층 매질의 굴절각을 예측하고, 임계각 개념을 광섬유 및 물속 광원 등 실제 전반사 응용 사례에 적용.
34장. 영상
[94강] 영상
0: 46: 41
일반물리학: 거울 및 렌즈 영상 문제풀이
• 광학 시스템 영상 형성: 구면 거울, 렌즈, 굴절 구면을 이용한 물체-영상 관계 및 상의 특성(실상/허상, 정립/도립) 분석.
• 거울 및 렌즈 방정식: 물체/영상 거리, 초점거리, 가로배율 계산 절차와 부호 규칙 적용을 통한 상의 위치/크기/형태 결정.
• 렌즈 제작자 및 굴절 구면 공식: 렌즈 초점거리 산정, 곡률반지름 관계 설정, 굴절면을 통한 복합 영상 형성 원리 이해.
35장. 간섭
[95강] 간섭
0: 43: 56
간섭 현상 문제풀이: 파동의 위상 및 경로차 분석

• 간섭 현상 기초: 파동 위상차, 경로차, 굴절률 변화를 통한 보강 및 상쇄간섭 조건 정의.
• 간섭 실험 분석: Young의 이중슬릿, 얇은 막 간섭, 위상자 방법을 활용한 전자기파 합성 원리.
• 응용 및 측정: 고정단/자유단 반사 위상 변화 및 마이켈슨 간섭계를 이용한 굴절률 측정.
36장. 회절
[96강] 회절
0: 32: 57
회절, 단일슬릿, 이중슬릿, 레일리 기준, 브래그 법칙 문제풀이

* 회절 현상: 단일 슬릿 극소 조건, 세기 분포, 바비네의 원리를 통한 회절 무늬 및 슬릿 너비 계산 원리 이해.
* 분해능 및 간섭: 레일리의 기준 분리각 적용으로 물체 식별 능력 평가, 이중 슬릿 포락선 간섭 무늬 분석.
* 결정 구조 분석: 브래그 법칙을 활용한 격자면 간격, 단위세포 크기 산출 및 회절 각도 보정 절차 숙지.
37장. 상대론
[97강] 상대론
0: 37: 00
일반물리학 특수 상대론 문제풀이

• 특수 상대론 핵심 원리: 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성을 로렌츠 변환 공식으로 분석.
• 상대론적 운동학 및 동역학: 상대론적 운동량, 운동 에너지, 질량-에너지 등가 원리를 통한 고속 입자 현상 계산.
• 상대론적 관측 효과: 도플러 효과를 활용한 빛의 파장 변화, 적색 편이 및 상대 속력 측정 원리 적용.
38장. 광자와 물질파
[98강] 광자와 물질파
0: 58: 02
일반물리학 문제풀이: 광자와 물질파

• 광자 입자성: 광자 방출률, 광전 효과(일함수, 멈춤 퍼텐셜), 컴프턴 산란(파장 이동) 원리 및 에너지, 파장 계산법.
• 물질파 원리: 드브로이 파장(운동량-파장), 슈뢰딩거 방정식(파동함수), 하이젠베르크 불확정성 원리(위치-운동량 불확정도) 개념 및 활용.
• 양자 터널링: 퍼텐셜 장벽 투과 확률과 입자 질량의 관계 및 현대 물리학적 응용 이해.
39장. 물질파와 퍼텐셜우물
[99강] 물질파와 퍼텐셜우물
0: 44: 32
물질파와 퍼텐셜 우물 문제 풀이

* **물질파와 퍼텐셜 우물:** 1차원 무한·유한 퍼텐셜 우물 내 전자의 에너지($E_n$), 우물 너비, 확률 밀도($\psi^2(x)$) 및 파동 함수 대칭성을 이용한 확률 계산 원리
* **수소 원자 모델:** 전자 에너지 준위($E_n$), 전이 에너지, 방출 광자(에너지·운동량·파장) 계산 및 이온화 에너지, 스펙트럼 계열 분석
* **양자역학 상수 활용:** $hc, mc^2$ 등 물리 상수 적용 및 eV-Joule, nm-m 단위 변환을 통한 문제 해결 역량 강화
40장. 원자
[100강] 원자
0: 36: 31
원자 양자수와 에너지 준위 문제풀이
• 원자 양자수: 주양자수 $n$, 궤도양자수 $l$, 궤도자기양자수 $m_l$, 스핀자기양자수 $m_s$의 개념 및 파울리 배타 원리에 따른 가능한 상태 수 결정 원리.
• 양자화된 각운동량 및 자기 모멘트: 궤도 각운동량 $\vec{L}$과 궤도 자기 모멘트 $\vec{\mu}$의 크기 및 $z$축 성분 계산 원리, 양자화된 방향성 분석.
• 에너지 준위 및 X선: 무한 퍼텐셜 우물 내 다전자계의 바닥/들뜬 상태 에너지 준위 계산, X선 발생 메커니즘 및 차단/특성 X선 파장 계산.
41장. 고체의 전기전도
[101강] 고체의 전기전도
0: 33: 11
고체의 전기전도 문제풀이: 페르미 에너지와 점유 확률
• 페르미-디랙 분포 및 점유 확률: 금속 전도 전자 밀도와 반도체 내 전자 준위의 점유 확률 계산을 통해 고체 전기전도 원리 파악.
• 반도체 밴드갭 및 도핑 영향: 밴드갭 에너지에 따른 전자 여기 파장 분석 및 도핑에 의한 페르미 준위 변화로 전기적 특성 조절.
• PN 접합 전자-양공 생성: 고에너지 광자 유입 시 전자-양공 쌍 생성 원리 이해 및 광검출기로서의 응용 가능성 분석.
42장. 핵물리
[102강] 핵물리
0: 53: 43
핵물리 문제풀이

* 핵반응 에너지 계산: 질량-에너지 등가원리 및 에너지 보존 법칙을 활용하여 최소 접근 거리, 탄성 충돌, 결합 에너지 등 핵자 상호작용 분석
* 방사성 붕괴 분석: 붕괴 상수, 반감기, 활성도를 기반으로 붕괴율, 잔류량, 연대 측정 등 핵종의 시간 경과 변화 정량화
* 방사선 피폭 평가: 흡수선량(Gy), 등가선량(Sv), 방사선 가중치(RBE)를 이용한 방사선 영향 및 생체 피폭량 계산
43장. 핵에너지
[103강] 핵에너지
0: 45: 07
핵에너지 문제풀이
• 핵반응 Q값 계산: 질량 결손 원리를 통해 핵분열 및 핵융합 반응의 방출 에너지 산출
• 핵분열 과정 분석: 우라늄 붕괴율, 핵반응식 완성, 중성자 감속을 통한 원자로 연료 소모량 분석
• 핵융합 발전 계산: 양성자 최소 분리 거리 조건과 중수소 핵융합 반응 Q값으로 발전 출력 산출
교수 사진

김희수 교수님

일반물리학(HALLIDAY) 문제풀이 통합과정

  • 260,000원
  • 강의 수 103강
  • 수강기간 150일
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