힘이란 무엇인가? 뉴턴의 힘! (4주년 특집)

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  • čas přidán 16. 07. 2024
  • 하늘의 힘과 땅의 힘을 연결하다!
    이번시간에는 아이작뉴턴이 발견한 힘의 법칙과 가속도를 깊이 탐구하고, 신들의 하늘과 인간의 땅을 연결하는 1뉴턴을 정확히 이해함으로써, 다채로운 힘의 향연을 느껴보겠습니다.
    전기혁명 창립 4주년을 맞아 특별기획으로 준비하였습니다.
    이 영상은 곧 올라올 전압의 개념과 깊은 관련이 있습니다.
    구독과 좋아요! 는 영상제작에 큰 도움이 됩니다.^^
    0:00 인트로
    1:03 사과는 왜 떨어지는가?
    1:41 가속도란 무엇인가?
    2:17 칼리스토 위성의 중력
    2:51 물체의 자유낙하와 속도변화
    3:51 1뉴턴의 진정한 정의
    4:48 지구에서도 1뉴턴의 힘을 느낄 수 있다?
    5:33 1뉴턴의 힘을 유도하는 방법
    6:38 숙제
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    Artist: Keys of Moon Music bit.ly/2mevMe3
    Title: Will Brave - Inspiring Cinematic Music
    Genre: Cinematic
    Mood: Inspirational
    You are free to use this song in any of your videos, but you MUST credit the artist in your video description by copying the following:
    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    Music: Will Brave by Keys of Moon
    / keysofmoon
    Video Link:
    • Keys of Moon Musi...
    License: creativecommons.org/licenses/...
    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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    ▶ 제목: Beautiful Korea(뷰티플 코리아)
    ▶ 아티스트: 윤영현
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    #뉴턴 #힘 #가속도

Komentáře • 35

  • @user-fj4uh5hl8m
    @user-fj4uh5hl8m Před 7 měsíci +1

    잘 보구 있어요
    감사 그노력에 박수를 멀리서 나마

  • @user-xs7um1mv2t
    @user-xs7um1mv2t Před rokem +3

    Very very good!!!!!

  • @user-fz7ys7cv3c
    @user-fz7ys7cv3c Před rokem +4

    영상미가 눈부시게 발전했네요.. 우와

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem +2

      칭찬 감사합니다! :) ㅎㅎ 다음 영상도 기대 많이 해주세용~!~

  • @lkofficeinc.5126
    @lkofficeinc.5126 Před rokem +1

    좋은 설명 감사합니다.

  • @lake_winter
    @lake_winter Před rokem +2

    너무 좋구요👍😊

  • @user-2co
    @user-2co Před rokem +6

    정말 애쓴게 느껴지는 영상이에요. 감히 이렇게 쉽게 줏어먹어도 될런지. 고마워요😊

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem +3

      추르님 항상 든든하게 구독해줘서 너무 감사합니다, 추르님 생각하며 끈기있게 만들었습니다. :)

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před měsícem +1

      추르님, 건강히 잘 지내고 계신가요? 저는 정신차리고 열심히 살고 있습니다. 기술사 공부도 시작했고, 운동도 정말 열심히 하고 있어요. 가끔 추르님이 생각납니다. 항상 건강하고 행복하길 바래요.

  • @user-ix9hw3fr4e
    @user-ix9hw3fr4e Před rokem +4

    좋아요를 안 누를 수가 없네요. 재미있고 훌륭한 영상 잘 보았습니다.

  • @user-sp6lw5em3y
    @user-sp6lw5em3y Před rokem +2

    선 좋아요
    후 감상 하기 ❤

  • @picturebig5048
    @picturebig5048 Před rokem +2

    바쁘고 피곤하신 와중에도 영상업로드 감사합니다~😊

  • @user-bp1sw1wh8e
    @user-bp1sw1wh8e Před rokem +3

    너무 잘봤습니다. ^^

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem +2

      감사합니다. 개념을 잡는데 실제로 도움이 많이 되셨을까요?ㅎ

    • @user-bp1sw1wh8e
      @user-bp1sw1wh8e Před rokem

      @@electric_revolution 네.당연합니다.^^ 맛점하세요!

  • @dongburmson9537
    @dongburmson9537 Před rokem +1

    대단합니다.

  • @santajang
    @santajang Před rokem +3

    와 이거 어케 촬영한겨 ㅋㅋㅋ

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem

      산타장님ㅎㅎ 요즘 컴퓨터그래픽 프로그램 중 에프터이펙트를 유튜브보면서 독학하고 있는데, 이번 영상에 응용을 많이 해봤어요!ㅎㅎ 다음 영상도 기대 많이 해주세요! ^^

  • @user-zl7hu3mn2o
    @user-zl7hu3mn2o Před rokem +3

    안녕하세요 전기혁명님 영상과 별개의 질문인데 질문드려도 될까요? ( 바쁘시면 무시해주셔도 됩니다!)
    발전소에서 전기를 보낼때
    전기는 전자의 흐름이잖아요 그리고 전위차가 있어야 전기가 흐르고요
    그럼 철탑이나 전봇대에 전선에 전자들이 멈춰있다가
    변전소에서 전압을 강압 또는 승압 (전위차)
    아니면 집에서 콘센트에 코드를 꽂을때? (전위차..?)
    가 생겨 전기가 그때 흐르는건가요??
    전봇대 선에 전기가 어디 임의의 한점을 하나씩 측정해도 22.9kv 라는데
    그럼 전기가 안흐르는거 아닌가요? 그래서 사람이 전선을 잡고 땅에 닿으면 그때 전위차가 생겨 감전이 되는거고요
    이게 맞다면 전기가 저희집까지 안흐르는거 같은데 이론상.. 너무 헷갈려 여쭤봅니다!

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem +1

      답변이 늦었습니다. :) 먼저 수준높은 질문에 감탄합니다. 답변을 드리자면, 전선은 부하가 연결이 되어야 비로소 전류가 흐르게 됩니다. 따라서 전봇대 전선이 있을 때 부하가 아무것도 없으면(=코드를 안꽂으면) 전류는 흐르지 않죠. 이때 전선 내 자유전자들은 말그대로 '무작위로' 구리도체 내부를 자유롭게 움직이고 있습니다. 멈춰있거나 정지한 것이 아닙니다. 다만, 무작위로 구리도체 내부를 자유로이 이쪽 원자에서 저쪽 원자로 보통은 활동하고 있습니다. 구리전선을 이루는 구리원자들은 금속결합이라는 독특한 결합을 하니까요. 다만 일관적이지가 않죠. 이때, 부하를 연결하게 되면 전선 한쪽에 연결된 전압에 의해 일관된 방향으로 전선 다른 쪽에 연결된 부하 즉, 그 부하의 방향을 향해 흐르게 되는 것이죠. 정확히는 전원이 전위가 높은 쪽, 부하가 전위가 낮은 쪽으로 봐도 무방합니다. 전류는 전위가 높은곳에서 낮은곳으로 흐르니까요. 흥미롭게도, 전류가 흐르든, 흐르지 않든, 전봇대 전선의 어디 임의의 한점을 측정하여도 정확히 22.9kV가 뜹니다. 즉, 전류가 임의의 점에서 흐르면 전위가 그 임의에 점에서 없어진다는 개념이 아니라, 도체 전선의 전체 긍장 길이에 걸쳐 전기장이 쫙 포진(깔리게)하게 되니 전류가 흐르는 것이죠. 완전한 회로가 되었다는 말은 전봇대 전선에 전압이 걸렸다는 말이고 실제로는 도체 표면으로 전압에 의한 전기장이 쫙쫙 깔리게 됩니다. 전압은 전자를 이동하게 하는 일종의 중력과 같은 인력입니다. 좀 더 놀라운 말씀을 드리자면, 우리가 쓰고 있는 한전의 전압은 공간에 전선이 없더라도 순환하는 전기장을 생성합니다. 다시 말씀드리자면, 눈에 보이지 않는 전기장이라는 힘이 있는 공간에 구리를 넣게되니 구리속 전자가 그 힘을 받아 움직이는 것 뿐이죠. 중력과 비교해서 생각해보세요. 중력은 언제나 존재할 뿐입니다. 그 중력이라는 힘의 장에다가 사과라는 물체를 집어넣었더니 사과가 힘을 받아 움직이는 것 뿐입니다. 어찌보면 전선 즉 도체는 힘의 대상일 뿐이죠. 전봇대 전선이 있어서 전압이 생기는 것이 아닙니다. 전압 즉 전기장은 이미 있는 것이고 거기에 전자를 집어넣었더니 전자가 움직일 뿐이죠. 조만간 이것(전압, 전위, 퍼텐셜, 전기장 등)에 대해 아주 직관적이고 자세한 영상을 올릴 기회가 있을 것 같습니다. :)

    • @user-kw4tn8jf3j
      @user-kw4tn8jf3j Před rokem

      전압은 인가되고,
      전류는 흐른다 .

  • @user-qp1cr2fg1n
    @user-qp1cr2fg1n Před rokem

    Y결선및중성선, 델타결선 각각단선시 전압변동이 궁금합니다 !
    델타결선 부하시 1상이 결상이되면
    한상은 정상전압이 걸리고 다른두상은 1/2 전압이걸리는걸로알고있습니다
    전기혁명님 시간되시면 설명부탁드리겠습니다!

  • @user-kk5sb9sg4u
    @user-kk5sb9sg4u Před rokem +2

    정말 알고 싶었던 개념을 알려 주셔서 감사합니다 그런데 왜 S2 인지 알고 싶네요 이 이야기는 2초당 9.8m 단위로 증가 한다는 것인지 알고 싶습니다

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem

      답변이 좀 늦었습니다 :) , 사과를 공중에서 놓으면 1초당 9.8m/s 으로 증가하게 됩니다. 공기저항을 무시하면 사과든 깃털이든 사람이든 빌딩이든 상관없이 모두 1초당 9.8m/s의 속도가 증가하면서 떨어지게 됩니다. 즉 떨어지는 2초 째에는 떨어지는 물체의 낙하속도가 19.6m/s으로 증가하게 됩니다. 3초 째에는 29.4m/s이 되죠.

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem

      왜 sec의 제곱 인가 에 대한 질문은 매우 중요합니다. (=왜 s^2 인가?) 이것은 이차원 함수그래프로 보면 바로 빛의 속도로 이해할수 있는데 제가 특별히 질문자님을 위해서 이번주말에 영상 만들어 올려드리겠습니다. 질문자님의 뿌리깊은 탐구심에 경이를 표하고 감사합니다. :)

  • @RTVCS
    @RTVCS Před rokem +2

    잘봤습니다 뜨기전에 고정점요 헤헤 잼민스러웠다ㅋㅋㅋ

  • @user-qp1cr2fg1n
    @user-qp1cr2fg1n Před rokem

    중성선이랑 접지선 합선시 불꽃이 튀는지 궁긍합니다
    그리고
    전등1 절연저항 50메가옴
    콘센트 절연저항 10메가옴이면
    총 메가측정시 40메가옴 입니까?
    정말궁금합니다

  • @airai7196
    @airai7196 Před rokem +1

    컴퓨터 몸체를 만지면 누설전류 때문에 따끔따끔 감전돼잖아요. 근데 왜 PC방 접지선은 만져도 괜찮은거죠?? 컴퓨터 수십대가 1개의 접지선에 연결돼 있는데도 만져도 괜찮았습니다. 사람이 감전될 정도로 누설전류량이 크다면 ,,,,,모두 다 연결된 상태의 PC방 컴퓨터는 다 고장날거라고 추정하고 안전하다는 판단하에 만져봤습니다 ......사실 컴퓨터 몸체 자체가 접지선과 연결된 금속이라,,,,만일 감전된다면 ,,,PC방에 가서 컴퓨터 켜서 만지는 자체만으로도 감전돼 죽는데,,,그런 일은 없잖아요.....

    • @electric_revolution
      @electric_revolution  Před rokem +1

      컴퓨터 수십대가 1개의 접지선에 연결되어 수십 mA의 누설전류가 설사 흐를지라도, 접지선의 저항은 접지선을 만진 인체의 저항보다 반드시 대단히 작습니다. 인체의 저항이 존재하기 때문에 누설전류가 인체로 가지 않고 접지선을 따라 대지로 가는 것이지요. 예를 들면 접지선의 저항이 10옴이라면 인체의 저항은 약 5000옴으로 훨씬 크므로 옴의 법칙에 의해 전류가 접지선으로 가게 됩니다. 한편, 접지선에 흐르는 누설전류도 무한정 커지게 마냥 내버려둘 수는 없으므로 반드시 세대분전함 전원부에 누전차단기를 설치하여, 누설전류가 30mA 이상이 되면 자동 차단이 되게끔 구성되어 있습니다. 그리고 컴퓨터 몸체에 대해서 참고로 말씀드리자면, 컴퓨터의 접지선은 말그대로 금속으로 된 부분이나 파워서플라이어 내 전자필터에서 발생하는 유도전기에 대한 보호를 해줍니다. 플라스틱 케이스 등은 해당이 안되죠. 컴퓨터 플라스틱케이스 몸체에서 형성되는 '정전기'에 의한 따끔따끔한 현상은 구분이 되어야 합니다. 만약 컴퓨터 몸체에서 발생하는 누설전류가 '연속적'이라면 컴퓨터 몸체를 처음 만졌을 때의 따끔한 느낌이 케이스를 두번째에 만졌을 때도 느껴져야 합니다만 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 '컴퓨터의 몸체'라고 표현하시고 전기를 느꼈다고 말씀하신 것이 정말로 컴퓨터의 금속체 부분(예. 본체케이스의 뒷부분 따위) 이라면, 첫번째에도 그리고 두번째에도 따끔한 전기를 느낄 수 있습니다. 그것의 원인은 접지선이 말 그대로 중간에 고장이 되어 있기 떄문입니다. :)