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성격에 대한 이해를 통한 함축적 의미 파악 성격의 이해 우리는 도저히 믿기 힘든 사람들의 인간답지 못한 어떤 행동을 보고 '인간의 탈을 쓰고 어떻게 그런 짓을 할 수 있는가?'라고 말하곤 한다. 이것은 겉으로 보여진 모습과 다르게 표현된 인간 행동표현의 복잡성을 지적한 말이다. 테러리스트의 수장으로 지목된 오사마 빈 라덴의 곁으로 보여진 인상은 매우 인자하게 보인다. 그의 인상은 테러리스트로서 적의성과 잔악한 행동을 저지른 것과 매우 대조적인 모습이었다. 어쨌든 사람들이 다른 사람의 성격을 평가할 때 겉으로 드러난 모습이나 얼굴 생김새가 중요한 요인으로 작용하는 것은 부인하기 힘들다. 정말 사람들은 다양한 탈 혹은 가면의 뜻을 함축한 라틴어 페르조나(persona)를 내포한 말로 겉으로 사람들에게 보여지는 개인의 모습 및 특성을 나타낸다. 즉 겉.. 2023. 8. 17.
응력의 정의, 종류 및 응력해석 응력의 정의 재료에 하중이 작용하면 이 하중이 재료 내부로 전파되어 재료 내부에는 변형을 유발시키려는 힘과 변형에 저항하려고 하는 내부 반발력이 발생하여 계 전체가 평형을 찾으려고 한다. 이때 변형을 유발하려고 재료 내부의 모든 점으로 전파되는 힘을 단위면적으로 나타낸 값을 응력이라 한다. 재료역학에서는 모든 고체를 탄성체로 생각하므로 여기에 하중이 가해져 변형이 일어난 상태를 생각해보자. 최초 상태에 하중이 가해져 이것이 재료 내부로 전파되어 변형을 유발시키는 힘이 되고, 변형이 발생하면서 변형에 저항하려고 하는 내부 반발력도 발생하여 어느 정도 변형된 뒤에 평형을 찾게 된다. 평형을 찾은 뒤에 이것을 절단하여 한쪽만 생각해 보자. 하중이 변형을 유발하려는 작용으로 재료 내부에 전파되고, 변형에 저항하.. 2023. 8. 16.
재료역학에 대한 기원과 응력의 개념 재료역학의 기원 재료역학은 하중을 받는 고체의 변형 거동을 응력, 변형률, 변위의 상태로 나타내어 변형정도 및 파손 등을 예측하고 재료의 적절한 설계값을 얻는 데 그 목적을 두는 학문이다. 모든 물질은 외부에서 하중이 가해지면 본래의 형태가 변형을 일으키게 된다. 물질은 고체와 유체로 대별할 수 있고, 고체와 유체는 본래의 형태가 변형하는 정도(변형 크기, 변형속도)에 따라 구별된다. 변형 정도가 아주 큰 것을 유체라 하고, 작은 것을 고체라 할 수 있는데, 이와 같은 표현은 매우 정성적이다. 또한, 정략적으로 고체와 유체를 구분하는 경계는 분명하지 않기 때문에 연속체라는 개념으로 고체와 유체를 통합적으로 설명하기도 한다. 재료역학에서의 고체는 위의 표현보다는 부정확하지만 통상적인 개념인 '외부에서 하중.. 2023. 8. 15.
에너지의 개념 및 내부에너지에 대한 이해 에너지의 개념 열역학에서 매우 중요한 개념 가운데 하나가 에너지이다. 에너지는 질량이나 힘과 같은 기본 개념이다. 그러한 개념의 경우에 정의하기가 매우 어렵다. 에너지는 효과를 유발할 수 있는 능력이라고 정의하였다. 다행히 에너지라는 낱말과 이 말이 나타내는 기본적인 개념은 일상생활에서 우리에게 익숙하며, 이 시점에서 에너지의 엄밀한 정의는 중요하지 않다. 에너지는 계 안에 저장될 수 있고(예를 들어 열과 같이), 한 계에서 다른 계로 전달될 수 있다. 만약 통계 열역학을 공부하게 된다면 에너지가 저장되는 방식을 이해하는 것이 도움이 되기 때문에 여기서 간단히 소개한다. 압력 용기나 탱크 안에 주어진 온도 압력으로 저장되어 있는 기체를 계로 생각해보자. 분자 관점에서 생각하면 세 가지 일반적인 형태의 에.. 2023. 8. 15.
열역학의 기원, 검사체적, 관점에 대한 정리 열역학의 기원 "열역학은 에너지와 엔트로피에 관한 과학이다"는 열역학에 대한 훌륭한 정의가 될 수 있다. 그러나 아직 에너지와 엔트로피라는 용어를 정의하지 않았으므로 익숙한 용어를 이용하여 달리 정의한다면 열역학은 열과 일 그리고 이들과 관계가 있는 물질의 상태량을 다루는 과학이라고 할 수 있다. 다른 모든 과학과 마찬가지로 열역학의 기초는 실험적 관찰이다. 열역학에서는 이러한 실험적 관찰을 통하여 발견한 것들의 법칙으로 만들었으며, 이것들의 열역학 제 1법칙, 제 2법칙, 제 3법칙이라고 한다. 이들 세 법칙 외에 열역학의 논리적인 전개 측면에서 제 1법칙보다 앞서는 열역학의 제0법칙을 설정하였다. 앞으로 이러한 법칙을 소개하고 법칙과 관련이 있는 열역학 상태량을 설명하며, 이러한 법칙들을 대표적인 예.. 2023. 8. 15.
발전소에는 왜 물이 필요할까? 발전과 물 이야기 에너지와 발전 발전소 운전에 있어서 가장 중요한 양상의 하나는 에너지 변환이다. 연료에서 얻어지는 화학적 에너지가 다양한 변화를 거쳐 전기적 에너지로 되는 것은 알고 있는 바와 같이 발전소에서 생산되는 에너지 흐름의 경로인데, 발전소 사이클은 증기와 물의 사이클이며, 에너지 흐름 경로의 집합적인 부분이다. 이 내용을 읽게 되면 물의 5가지 특성과 이러한 특성들이 물이 가열될 때 증기로 변하는 것과 물에서의 압력변화에 어떠한 영향을 미치는 것인가도 역시 알 수 있을 것이다.전력 설비의 종사자에게 있어서 에너지 전달경로는 발전소의 여러 설비를 유지, 보수하기 위하여 매우 필요한 부분이므로 상세하게 알아두어야 할 필요가 있다. 석탄이나 가스, 기름과 같은 연로에서 얻어지는 에너지의 흐름은 보일러 점화에 의해 .. 2023. 8. 11.