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대학원생 조교가 알려주는 대학 신입생들을 위한 레포트 작성법 벌써 3월 중순입니다. 중간고사까지 한달정도 남은 지금, 레포트를 내주시는 교수님들도 계실겁니다. 대학에 와서 처음 받는 과제에 열심히 해야겠다 마음먹었지만 자료는 어떻게 찾고 출처는 어떤식으로 밝혀야할 지 막막할 신입생들이 많을 것입니다. 대학과제는 고등학생때처럼 무작정 분량을 채우고, 글을 잘 쓴다고해서 점수를 잘 받을 수있는 것은 아닙니다. 교수님 또는 조교들은 수많은 글을 채점해야하기 때문에 분량과 내용은 물론 눈에 잘 띄는 글에 더 후한 점수를 줄 수밖에 없습니다. 1. 소제목과 글 구성을 작성해라 교수님들과 조교(대학원생)들은 다른 글 보다도 '논문'이라는 글에 익숙한 분들입니다. 당연히 다른 글 구성 보다도 논문같은 글 구성이 익숙할 수 밖에 없기도 합니다. 논문에도 다양한 형식이 있습니다... 2024. 3. 11.
우주 탐사의 미래: 화성 탐사의 현재와 미래에 대한 탐구 우주는 끝없는 탐험의 대상으로서 우리를 끊임없이 매료시키고 있습니다. 특히 화성은 우주 탐사의 중심에 놓여있는 행성 중 하나로, 우리의 호기심과 상상력을 자극하고 있습니다. 화성 탐사는 인류에게 새로운 세계를 열어주는 가능성을 제시하며, 우리의 우주 정복에 대한 꿈을 현실로 만들기 위한 중요한 발걸음입니다. 이 글에서는 현재의 화성 탐사 상황과 미래에 대한 전망을 탐구하고, 우주 탐사가 우리에게 미칠 영향에 대해 알아보겠습니다. 화성 탐사의 역사 화성 탐사는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이미 20세기 중반부터 시작된 화성 탐사는 인류의 호기심과 탐구 정신을 자극해 왔습니다. 초기 화성 탐사 미션들은 주로 탐사선을 통해 화성의 표면을 조사하고 대기 조성 등을 분석하는 데에 초점을 맞추었습니다. 그 후에는.. 2024. 3. 1.
맥스웰과 전자기파: 빛과 전자의 관계 맥스웰(James Clerk Maxwell)은 19세기 중반, 전자기파의 이론을 개발하고 빛이 전자기파의 하나임을 제시했습니다. 그의 업적은 전자기학과 광학을 통합한 현대 물리학의 중요한 발전을 이끌었습니다. 전자기파의 이론 맥스웰은 전자기파의 이론을 개발함으로써 전자기학과 광학의 연구에 혁명적인 변화를 가져왔습니다. 그의 이론은 전기장과 자기장이 상호작용하여 전파되는 전자기파의 본질을 설명했습니다. 맥스웰 방정식은 전자기파의 속도, 주파수, 파장 등의 특성을 정확히 예측할 수 있게 했습니다. 이 이론은 전자기파가 공간을 퍼져나가는 방식을 이해하는 데 중요한 기반을 제공했습니다. 전자기파의 이론은 또한 빛의 본질에 대한 이해를 혁명적으로 바꿔놓았습니다. 맥스웰의 방정식은 빛이 전자기장을 통해 전파되는 전.. 2024. 2. 19.
다윈과 진화론: 생물학의 패러다임 변화 진화론은 생물학의 중요한 이론 중 하나로, 생명체들이 시간이 흐름에 따라 변화하는 과정을 설명합니다. 이 이론은 19세기 영국의 과학자 찰스 다윈(Charles Darwin)에 의해 혁명적인 발견으로 알려졌습니다. 다윈은 종(種)이라는 개념을 도입하고, 종이 서로 변화함으로써 새로운 종을 형성한다는 주장을 했습니다. 그의 주요 저서인 "종의 기원"에서는 자연선택(Natural Selection)이라는 메커니즘을 통해 생물의 다양성이 발생한다고 주장했습니다. 고대 이론과 다윈의 혁명 고대 이론은 종의 고정된 형태가 존재한다고 믿었으며, 생물의 다양성은 신이 창조한 것으로 간주되었습니다. 이와 대조적으로, 다윈의 진화론은 종이 서로 경쟁하고 변화함으로써 생존할 수 있는 더 적응성이 뛰어난 형태로 진화한다는 .. 2024. 2. 18.
산업혁명과 과학기술의 결합 산업혁명은 현대 문명의 중요한 발전 단계 중 하나입니다. 18세기 말부터 19세기 초까지 이어진 산업혁명은 인류의 삶을 영원히 변화시켰습니다. 이 기간 동안 일어난 산업의 급격한 변화는 수작업에서 기계 작업으로의 전환, 수공예 제조에서 대량 생산으로의 이동을 포함했습니다. 이러한 변화는 농업과 제조업을 중심으로 이루어졌으며, 이전의 소규모 생산 방식에서 대규모 공장 생산 방식으로의 전환을 이끌었습니다. 이에 대한 과학기술의 역할과 함께 산업혁명이 현대 사회의 모습을 결정하는 데 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보겠습니다. 산업혁명의 개념 산업혁명은 인류 역사상 기존의 생산과 소비 방식에 혁명을 일으켰던 역대적인 사회 변화입니다. 이는 18세기 말부터 19세기 초까지 유럽에서 시작되었으며, 세계 각지로 확산되었습.. 2024. 2. 17.
전기와 자기: 풍부한 발견의 시대 과학사의 흐름 속에서 전기와 자기는 놀라운 발견과 혁명적인 이론으로 가득 찬 흥미로운 장면들로 가득합니다. 전기와 자기의 관계는 우리의 일상에서 느끼는 많은 현상을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 이번 글에서는 전기와 자기의 발견과 발전, 그리고 그들이 우리의 삶에 미치는 영향에 대해 알아보겠습니다. 전기의 발견과 발전 전기의 발견은 과학사에서 중요한 순간 중 하나입니다. 옛 그리스 시대부터 이미 전기 현상이 발견되었지만, 이를 체계적으로 이해하고 활용하기 위한 노력은 17세기 이후에 본격적으로 시작되었습니다. 그리고 18세기에는 전기를 생성하고 저장하는 방법이 연구되었고, 전기에 대한 이론과 법칙이 발전하였습니다. 특히 벤자민 프랭클린의 연구는 전기에 대한 이해를 크게 발전시켰습니다. 이러한 발전은.. 2024. 2. 16.
다양성과 질서: 분류학의 역사 분류학은 과학의 한 분야로서, 다양한 생물들을 체계적으로 분류하고 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 오랜 세월 동안 인류는 자연 세계의 다양성을 이해하고 분류하는 데 많은 노력을 기울여왔습니다. 과거부터 현재까지의 분류학적 발전을 살펴보고, 현대 생물다양성 연구에 어떻게 영향을 미치는지 알아보겠습니다. 고대의 분류학: 다양성의 인식 인류의 최초 기록에서부터 다양한 생물들을 인식하고 분류하는 노력이 보입니다. 고대 문명인 이집트, 메소포타미아, 그리스, 중국 등에서는 식물과 동물을 구별하고 명명하는 작업이 이루어졌습니다. 그러나 이러한 분류는 주로 일반적인 특징에 따라 이루어졌으며, 과학적인 기준에 근거하지는 않았습니다. 그러나 과거의 분류학은 종종 신화적이거나 관찰적이라는 비과학적인 기준을 따랐습니다... 2024. 2. 13.
화학의 탄생과 원소의 발견 화학의 탄생은 인류의 역사와 더불어 놀라운 발전을 이룬 과학 분야 중 하나입니다. 고대 문명에서부터 시작된 화학의 발전은 인간이 자연을 이해하고 제어하려는 욕구에서 비롯되었습니다. 그러나 고대의 화학은 주로 실용적인 목적을 위한 것이었습니다. 예를 들어, 고대 이집트인들은 금속 추출 및 보존, 중국인들은 화약과 다른 화학적 혼합물을 발견했습니다. 이러한 활동은 당시의 기술적 수준을 나타내는 중요한 단면이었습니다. 고대의 화학 고대 문명에서는 화학적인 현상을 설명하는 이론은 없었지만, 그들은 이미 다양한 화학적 활동을 수행하고 있었습니다. 바빌로니아인들은 금속을 추출하고 산화물을 합성하는 등의 화학적인 기술을 개발했습니다. 이러한 기술들은 주로 농업과 건축, 그리고 예술 분야에서 사용되었습니다. 예를 들어.. 2024. 2. 9.
빛의 이론과 색채의 해석 과학사에 있어 '빛의 이론과 색채의 해석'은 현대의 기술과 문화에 큰 영향을 미친 중요한 주제 중 하나입니다. 이 글에서는 이러한 연구가 어떻게 시작되었으며, 어떻게 진화해왔는지에 대한 여정을 탐험해보겠습니다. 빛의 본질과 파동성 17세기, 헤르만 헤켈의 파동 이론은 빛을 파동으로 설명하며 새로운 시각을 제시했습니다. 이로써 빛은 입체적인 물질이 아니라 파동의 형태로 전파된다는 개념이 받아들여지게 되었습니다. 이 변화는 빛의 움직임과 전파 방식에 대한 첫 번째 이해를 제공했고, 이후의 색채 연구에 큰 영향을 미쳤습니다. 빛의 본질을 파헤치는 이러한 개념 변화는 빛의 이동 방식을 새로운 시각에서 바라보게 만들었습니다. 파동 이론은 빛이 어떻게 상호작용하고 전파되는지에 대한 혁신적인 아이디어를 제공하며, 이.. 2024. 2. 7.
뉴턴의 물리학: 운동의 법칙 과학사의 중요한 챕터 중 하나인 '뉴턴의 물리학: 운동의 법칙'을 살펴보려 합니다. 이사악 뉴턴의 이 법칙들은 현대 물리학의 기초를 이루는 중추적인 원리로, 물체의 움직임과 힘에 대한 혁명적인 이해를 제시했습니다. 운동법칙 발견 17세기 중반, 뉴턴은 당사자의 관점에서 운동 현상을 살피고자 했습니다. 당시까지의 운동과 관련된 이론들이 불완전하고 일관성이 없었기 때문에, 뉴턴은 새로운 이론을 찾기 위해 몰두했습니다. 1666년, 그는 사과나무 아래에서 앉아서 사과가 떨어지는 모습을 관찰하였습니다. 뉴턴은 사과의 움직임을 분석하면서 물체의 자유낙하와 운동에 대한 힘의 법칙을 발견했습니다. 이것이 바로 그의 제1 법칙, 즉 관성의 법칙으로 이어지게 되었습니다. 더 나아가, 그는 힘, 가속도, 질량 간의 관계를.. 2024. 2. 6.
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