역학과 운동 개념의 변천
- 최초 등록일
- 2013.01.10
- 최종 저작일
- 2013.01
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소개글
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목차
1. 역학이란?
2. 아리스토텔레스의 역학
1) 아리스토텔레스
2) 임페투스와 마일
3) 임페투스 이론의 부활
3. 고전 역학의 등장과 뉴턴
1) 케플러
2) 갈릴레오
3) 데카르트
4) 라이프니츠
5) 뉴턴
6) 달랑베르
7) 영
4. 양자역학의 등장과 아인슈타인의 상대성 이론
1) 슈뢰딩거
2) 하이젠베르크
3) 디렉
4) 아인슈타인
5) 보어
본문내용
1. 역학이란?
물체간에 작용하는 힘과 운동의 관계를 연구하는 학문.
역학은 과학이라고 불리는 것 중에서 가장 먼저 체계화된 학문으로, G.갈릴레이를 거쳐 17세기 말 I.뉴턴에 의해서 그 기초가 확립되었다. 이 역학체계를 뉴턴역학이라고 하는데, 이는 그 당시 정밀과학의 본보기로서 다른 과학의 모범이 되었을 뿐 아니라 모든 자연현상을 규명하는 기초과학으로 간주되었다. 그러나 20세기 이후에는 19세기 말에 발전한 전자기학(電磁氣學)의 체계화와 함께 A.아인슈타인에 의하여 상대성역학이 확립되면서 뉴턴역학은 일종의 극한적인 상황 하에서 성립하는 이론으로서 그 적용범위가 한정되었다.
<중 략>
4) 라이프니츠
호이헨스가 말한 질량과 속도의 제곱과의 곱의 합을 라이프니츠는 "활력"이라고 불렀는데 이는 오늘날의 운동에너지에 해당되는 개념이다. 그는 데카르트가 질량과 속도의 곱, 운동량을 힘의 척도로서 선택하고, 운동량의 총합이 우주 전체로 보아 불변이라는 주장에 대해 갈릴레이의 낙하법칙을 이용하여 이의를 제기했다.
라이프니츠는 활력의 크기를 중량과 높이의 곱으로 나타낸다는 올바른 생각을 가지고 있었다. 낙하법칙에 의하면 높이는 초속도의 제곱에 비례하므로, 위와 같은 생각에서, 작용의 크기는 중량과 속도의 제곱의 곱에 비례한다는 결과가 얻어졌다
<중 략>
이것이 바로, "관측의 대상은 항상 관측자와 연결된 것이고 또한 관측의 대상과 관측자와의 경계는 고정된 것이 아니다." 라고 주장하는 코펜하겐 학파의 사상이다. 나중에 보어는 이 사고방식을 장님이 지팡이라는 관측장치에 의지해서 지면(地面)의 요철을 인식하면서 걸어가는 경우에 비유하였다. 지팡이를 단단히 쥐고 있을 때 지팡이는 손의 연장(延長)이며 관측자에 속한다. 그러나 지팡이를 느슨하게 쥔다면 지팡이는 지면의 요철이 연장된 것이며 관측대상의 일부가 된다.
참고 자료
없음