8-3 색깔이 다른 두별의 온도는 다르다. 온도에 의해 색깔이 결정되기 때문이다.8-4 쌍성계를 구성하고 있는 별들의 질량을 추정가능하게 하는 물리법칙은 케플러제3법칙이 다.8-5 2개의 별의 운동이 망원경으로 관측될 수 있는 쌍성계는 안시쌍성이라고 한다. 8-1 천문학자들이 별에 대해 얻는 정보는 아주 제한적으로 얻어내고 있다.8-10 별의 광도와 온도 분포를 나타내는 그래프는 H-R도 라고 부른다8-12 성단의 나이는 HR도에서 전향점의 위치를 찾아보면 쉽게 추정해볼수 있다. 8-8 별의 크기에 대해 말해주는 물리량은 반경,밀도,표면중력,중력가속도이다.8-2 항성은 자체중력으로 뭉쳐지는 힘이 있어야 유지된다. 항성은 내부에너지원에 의해 공급되는 에너지를 복사하고 있다, 항성은 내부에너지원에 의해 공급되는 에너지를 복사하고 있다. 항성은 자체중력과 내부에너지원에 의한 압력이 평형을 이루고 있다. 항성은 평형조건이 변화되면 진화의 과정을 거친다.
8-14 처방의실패 (의도하지 않은 결과를 상정하라, 얻는게 있으면 반드시 잃는게 있다. 낙타의 허리는 마지막 올려놓은 콩알 하나에 부러진다.)8-12 중독의 함정 시스템원형은 한 개 의 강화루프와 두 개의 균형루프로 이루어져 있고 균형루프가 8자로 이루어진 형태이다.8-6 다음중 시스템 원형과 관련성이 가장 먼 시스템 금언(오늘의 문제는 과거 해결책의 산물이다:(과거의 해결책이 오늘의 문제해결에도 사용할수 있다.)8-3(서비스품질)8-11 중독의 함정 시스템원형은 기본적으로 처방의 실패를 확장한 구조로 한가지 응급처방과 근본 처방을 반영하고 있다.8-10 처방의 실패 시스템 원형에서 대증처방은 그로인해 증상을 더욱 악화시키는 결과를 초래한다.8-2 처방의 실패를 나타내는 시스템 원형 구조(증상과 처방사이의 피드백 고리를 죽음의 회전문이라고도 한다. 처방으로 인한 부작용은 일정시간 지연후에 나타난다. 처방으로 인한 예상치 않은 결과는 증상을 더욱 악화시킨다. 이 시스템 원형을 지배하는 루프는 강화루프 이다.)8-5 다음중 중독의 함정 시스템 원형의 구조를 설명한 것으로 옳은 것을 하나 고르시오. (중독의 함정 시스템 원형은 한가지 응급처방과 한가지 근본처방을 반영하고 있다 이 원형은 두 개의 균형루프와 한 개의 강화루프로 이루어져있고 균형루프들은 8자로 이어져 있다. 중독은 문제증상과 응급처방을 연결한 균형고리에 빠지는 현상을 말한다.)9-3 최적화의 딜레마: 시간지연을 수반하는 두 개의 균형루프가 맞물린 구조로 시소처럼 양자가 균형점에 수렴하고자 하나 균형을 이루지 못하고 이를 중심으로 오르내리는 파동을 나타내는 특성을 가지고 있다.9-5 목표의 표류 시스템 원형은 몇가지 형태로 나타날 수 있는가( 세가지 :smoothing oscillation tapering )9-11 목표의 후퇴 시스템 원형을 관리하려면 후퇴하고 있는 목표와 관련 성과지표가 무엇인지 점검해야 한다.9-9 재고보충 재고 관련 ? oscilliation (진동)9-8 물의 수위 관련-smoothing 일정한 감소를 가지는 수렴9-12 목표의 후퇴 시스템 원형에서 목표의 후퇴가 무의식적 타협에 의한 것이라도 문제가 된다.(목표와 성과 수준이 낮아짐)9-10 균형을 나타내는 시스템 구조는 기본적으로 목표수렴형 균형과 파동형 균형으로 대별되는데 후자의 경우에는 시간지연이 균형루프에 개입될 때 나타난다.(전자는 시간지연이 개입되지 않음( smoothing)9-6 목표의 표류를 관리하기 위한 고려사항(후퇴하고 있는 목표와 관련성과지표 점검하기, 후퇴하고 있는 목표와 상충되는 다른 목표들이 있다면 그들의 상황 점검하기 목표가 후퇴하는 원인을 외부의 탓으로 돌린다면 삶은 개구리 증후군 의심하기)10-4 성장의 한계를 관리하기 위한 고려사항(성장 그자체보다 성장의 지속가능성에 방점을 두기, 성장 그자체보다 성장의 변화율에 주목하기, 성장과정에서 작동했던 가정과 선택을 재점검하기, 한계징후가 보인다고 더밀어붙이고 싶은 유혹을 경계해야함)10-11 한계의 극복 시스템 원형과 성장의 한계와의 중요한 차이는 수용력이 가변적일수 있음을 전제로 한다는 것이다.( 전자는 수용능력이 가변적일수 있다는 것)10-1 성장의 한계 시스템 원형의 특성(성장의 강화루프와 한계의 균형루프가 서로 맞물린 구조임, 초반에는 성장루프 후반에는 한계루프가 시스템을 지배하면서 S자행태르 보임, 시스템의 성장수용능력이 고정적임 균형루프가 시스템을 지배하면서 한계증상이 나타나지만 성장은 포화점까지 계속됨10-7 성장의 한계 시스템 원형은 성장의 강화루프와 한계의 균형루프가 서로 맞물린 구조로 되어있다.10-13 한계의 극복 시스템 원형에서 성장이 시스템 수용력의 약 50%가 됐을 때(변곡점)이 수용력 확대투자의 적기이다.10-5 한계의 극복 시스템 원형의 특성(성장의 한계와의 중요한 차이는 수용력이 가변적일수 있음을 전제로 하는 것이다, 성장루프(R)와 한계루프(B)에 수용력확대를 의미하는 극복루프(B)가 추가된 구조이다,한계의 힘이 성장의 힘을 초과 할 때 성장루프(R)은 선수환에서 악순환으로 변한다, 성장이 시스템 수용력의 약 50%가 됐을 때 수용력 확대투자의 적기이다.10-3 성장루프가 지배루프로 작동하는 성장과정의 초반 자기강화적 현상이 더욱 두드러지게 나타나기 시작하는 지점은 시스템수용력의 15-20%가 됐을 때 나타난다.10-2 변곡점:시스템지배력이 강화루프에서 균형루프로 전환되어 한계증상이 나타나기 시작하는 지점으로 다가올 정체현상을 지연할수 있도록 수용력 확대를 모색해야 한다.11-12 부익부 빈익빈 시스템 원형이 자원의 제로섬 상황을 설명한다는 점에서 경쟁의 상승작용과 유사하다고 볼 수 있다.11-13 부익부 빈익빈 시스템 원형은 자기예언적 실현 이라는 심리적 작용에 의해 초기의 작은 차이가 양극화로 진전된다.11-14 부익부 빈익빈 시스템 원형은 자원배분의 불공정성은 문제일수 있으나 집중화 전략구사등 때론 필요한 구조일수 있다.11-5 부익부 빈익빈 시스템 원형- 자기 실현적 예언이 반영되어 올라가는 것은 계속올라고 내려가는 것은 게속 내려감11-7 경쟁의 상승작용은 두 개의 균형루프가 맞물린 구조로 개인은 상당히 안정적으로 움직이지만 전체의 시스템의 행태는 비합리적 비이성적인 행태로 돌변한다.11-11 부익빈 빈익빈 시스템 원형은 두 개의 강화루프가 맞물린 구조로 지배적 루프는 시간위에서 양자간 교차하지 않고 극단을 향해 간다.11-4 부익부 빈익빈 시스템 원형의 특성 ( 두 개의 강화루프가 맞물린 구조로 지배적루프는 양자간 교차하지 않고 극단을 향해간다. 자원의 제로섬상황이라는 점에서 경쟁의 상승작용과 유사하다고 할 수 있다. 자기예언적 실현이란 심리적 작용에 의해 초기의 작은 차이가 양극화로 진전된다. 자원배분의 불공정성은 문제일수 있으나 집중화 전략등 때론 필요한 구조일 수 있다.12-13 우발적 악연 원형에서 시스템 참여주체별 성과는 정점을 지나기전에 부익부 빈익빈의 양상을 보이기 시작한다.
일반물리실험 2 세미나 목차 실험 8. 빛의 회절과 간섭 실험 목적 좁은 틈을 지나는 빛의 회절과 간섭 현상을 이해한다. 실험 이론 – 회절 직진하는 파동이 틈이 있는 장애물의 가장자리에서 휘어져 나오는 것 파동이 입자로서는 도저히 갈 수 없는 영역에 휘어져 도달하는 현상 - 입자는 진행경로에 틈이 있는 장애물이 있으면 그 틈을 지나 직선으로 진행한다 . 실험 이론 – 회절 파장이 일정할 때 틈의 크기가 작을수록 회절이 잘 일어난다 . 물결파의 경우 직선의 파면을 가졌던 물결이 좁은 틈을 지나면 반원에 가까운 모양으로 퍼진다 . 회절은 빛 , 음파 , 전파 , X 선 등 파동에서 발생 음파의 회절 모습 실험이론 - 간섭 둘 이상의 파동이 중첩되면서 일어나는 현상 파동들이 중첩되면 파동들 사이의 위상차이에 따라 파동이 더해져서 더욱 강해지거나 서로 상쇄되어 약해지는 현상 파장과 진폭이 일정한 파동의 경우 , 간섭이 잘 일어나 뚜렷한 간섭무늬를 관찰 가능 간섭무늬란 ? 보강간섭과 상쇄간섭으로 일정한 무늬가 보이는 것 보강 간섭 파동들 사이의 위상 차이가 0 일 때 파동이 마루와 마루, 혹은 골과 골이 만나 진폭이 더욱 커지는 현상 상쇄 간섭 파동들 사이의 위상차이가 반 파장 만큼 일 때 파동의 마루와 골이 더해지면서 파동이 상쇄되는 현상 실험 1. 휴대폰의 플래쉬 앱과 슬릿판을 사용해서 직접 위의 첫 번째 실험을 해보라. 예상과 같은가? 좁은 구멍과 넓은 구멍의 결과는 어떻게 다른가 ? 중앙부에서 멀어질수록 흐려지는 형태로 관찰 슬릿에 플래쉬를 비쳐본 결과, 빛이 퍼지게 됨 좁은 틈이 넓은 틈보다 퍼지는 비율 즉 , 회절 되는 정도가 더 큼 넓은 틈에서는 회절 현상보다는 빛의 직진에 의한 상이 더 뚜렷하게 관찰 실험 2 – (1) 일반 전등에서 나오는 빛과 레이저 빛의 차이는 무엇인가? 일반 전등 빛은 여러 방향으로 퍼져나가는 특징을 가지고 다양한 색깔들이(파장들이) 혼합되어 있다. 레이저 빛은 한 방향으로 직진하는 특성을 가지고 단색이므로 하나의 파장을 가진다. 실험 2 – (2) 레이저와 회전 슬릿판 , 스크린을 차례대로 장착하고 좁은 구멍을 통과한 빛이 어떻게 퍼지는지 관찰하라. 손전등의 경우와 어떻게 다른가 ? 레이저 빛은 하나의 파장이기 때문에 회절하는 정도가 일정하므로 잘 관찰할 수 있다. 손전등의 경우 여러 파장의 빛이 혼합되어 있어 무늬를 명확히 볼 수 없다. 스크린과 슬릿판 사이의 거리를 멀리 하면서 실험을 진행 하였다. → 회절 무늬가 더 확대되는 것을 볼 수 있었다. 실험 2 – ( 3 ) 밝은 무늬의 간격 : 빛의 파장 : 이중 슬릿과 슬릿 사이의 거리 : d 이중 슬릿과 스크린 사이의 거리 : L 이라고 할 때, 이다 . ∆
결정격자 만들기 및 4PP 실험 예비레포트1.서론2.결정격자이론 ? 결정격자 설계(1) 원자/분자 구조에서의 결정질, 비결정질 재료 차이점 분석(2) 여러 구조들의 제도(3) 결정계종류와 축 길이 관계 및 각도 관계(4) 면심입방격자와 체심입방격자구조에서 단위정 모서리 길이와 원자반지름 사이의 관계식(5) 단위정에서 면심입방격자와 체심입방격자구조를 갖는 금속의 밀도(6) 단위정 내 일치하는 방향(7) 밀러면 지수의 분류3.전기전도도 이론 ? 전지전도도 측정 (4-point probe) 및 설계(1)4-point probe의 원리와 이론(2)sheet resistance(면저항)(3)4-point probe의 장단점(4)sheet resistance, resistivity, conductivity4.결론*참고문헌1. 서론결정격자 실험과 4PP실험에 앞서 이해해야하는 것들이 있다. 결정격자실험을 하기 위해서는 결정격자에 대해 기본적인 지식이 필요하고, 4PP실험을 위해서는 4PP에 대한 사전지식과 전기전도도에 대한 이론을 알고 있어야 한다. 이를 위해 결정계와 구조, 그리고 각 구조의 특성에 대해 알아보았으며, 4PP의 원리와 이론, 장단점, sheet resistance, conductivity 등 전기전도도 이론을 알아보는 시간을 갖게 되었다.2. 결정격자 이론 ? 결정격자 설계(1) 원자/분자 구조에서 결정질과 비결정질재료의 차이점 분석-결정질(crystalline) : 원자, 이온, 분자가 3차원적인 규칙적이고 반복적인 배열을 갖는 고체 재료의 상태-비결정질(noncrystalline) : 장 범위의 원자배열 규칙이 없는 고체상태, 동의어로 amorphous, glassy, vitrous가 있다.→결정질 재료와 비결정질 재료의 가장 큰 차이점은 배열이다. 결정질재료는 규칙성을 가지고 배열이 되지만 비결정질 재료는 규칙성이 없다. 금속과 세라믹 그리고 몇몇의 폴리머들이 결정질의 구조를 가지고 복합재료나 급랭시 비결정질의 구조를 띈다.(2) 여러 구조들의 제도배위수(coordination number) : 각 원자의 최인접 혹은 접촉원자 개수※원자 충진율(atomic packing factor, APF) : 단위정내 원자부피/총 단위정 부피※입방의 모서리에만 원자가 놓여있는 단위정은 단순입방(simple cubic, SP)결정구조라고 한다.ⅱ) FCC구조(face-centered cubic, FCC) : 입방의 모서리와 면의 중심에 원자가 위치해 있는 구조 ex.구리 알루미늄, 은, 금등의 금속들a=2R sqrt {2} ,`a=단위정`길이,`R=원자반지름? 배위수 : 12? 단위정당 원자 개수 : 4? 원자 충진율 : 0.74(구를 쌓는 가능한 방법 중 가장 높은 값의 충진율)ⅲ) HCP구조(hexagonal close-packed, HCP) : 단위정의 상부와 하부면은 6개의 육각형을 이루며, 이들은 면 중심의 원자를 둘러싸고 있다. 또 다른 면은 3개의 원자를 포함하고 상부와 하부면의 중간에 위치하는데 이 중간면의 원자는 인접한 두 면과 최인접하고 있다. ex. 카드뮴, 마그네슘, 티탄, 아연 등c/a=1.633,`a=짧은변의`길이,`c=긴변의`길이? 배위수 : 12? 단위정당 원자 개수 : 6? 원자 충진율 : 0.74ⅳ) Diamond구조 : 입방체의 모든 모서리와 면심, 그리고 각 탄소들이 이루는 사면체의 중심에도 탄소가 있는 구조이다. 즉, 모든 원자가 사면체로 구성된 구조이다. 각 탄소 원자는sp ^{3} 하이브리드 결합을 하여 각 탄소 원자는 4개의 다른 탄소 원자와 결합하는 강한 공유결합을 하고 있다. 이를 다이아몬드 입방(diamond cubic)결정 구조라 한다. 한 개의 lattice point 에 탄소 원자가 두 개 들어있는 구조로 fcc구조이다. ex.게르마늄, 규소, 13℃이하의 회주석(gray tin)? 배위수 : 4? 화학적으로 매우안정, 부식에 대한 저항성 우수, 경도(hardness) 가장 높음, 마찰계수 낮음, 마모저항성 우수 열전도도↑ 전기적 특성 우수, 광학적으로 가시광 영역. Zn과 S의 위치가 서로 바뀌어도 동일한 결정구조를 가지게 된다. 이러한 결정구조의 화합물은 공유 결합성의 원자 결합을 나타내는 경우가 많다. ex. ZnS, ZnTe, SiC? 배위수 : 양이온-4, 음이온-4? 음이온 충진구조 : FCC (한 lattice point 에 서로 다른 원자 2개 있음)ⅵ) Perovskite구조 : ABX3형 결정구조로 대표적인 예로는 티탄산 바륨(BaTiO3)가 있다. 티탄산 바륨의 경우 Ba2+이온들은 입방체 꼭짓점 8개에 위치하고 Ti4+이온은 입방체 중심에, O2-이온들은 입방체 여섯 면의 중심에 위치하고 있다. 페로브스카이트의 대표적인 예인 티탄산 바륨은 유전체로 쓰인다.? 배위수 : A-12, B-6, X(음이온)-6? 음이온 충진구조 : FCC(3) 결정계종류와 축 길이 관계 및 각도 관계ⅰ)결정계 종류결정계축 간 관계 &축 간 각도단위정 모양shape with the cell입방(cubic)a=b=cα=β=γ=90˚P(primitive)I(body-centered)F(face-centered)정방(tetragonal)a=b≠cα=β=γ=90˚P(primitive)I(body-centered)육방(hexagonal)a=b≠cα=β=90˚ γ=120˚P(primitive)삼방(rhombohedral)(trigonal)a=b=cα=β=γ≠90˚P(primitive)사방(orthorhombic)a≠b≠cα=β=γ=90˚P(primitive)I(body-centered)C(base-centered)F(face-centered)단사(monoclinic)a≠b≠cα=γ=90˚≠βP(primitive)I(body-centered)삼사(triclinic)a≠b≠cα≠β≠γ≠90˚P(primitive)※C(base-centered): 각 모서리에 원자가 있고 여섯 개의 면 중에 마주보는 두 면의 중심에만 원자가 한 개씩 더 있는 구조(4) 면심입방격자와 체심입방격자구조에서 단위정 모서리 길이와 원자반지름사이의 관계식ⅰ)면심입방자량#V _{C} =단위정의`부피#N _{A} =아보가드로수(6.022 TIMES 10 ^{23} 원자/mol)-면심입방격자(FCC구조) :rho = {4A} over {V _{C} N _{A}} (∵n=4)-체심입방격자(BCC구조) :rho = {2A} over {V _{C} N _{A}} (∵n=2)※세라믹재료의 이론 밀도 :rho = {n ^{prime } ( sum _{} ^{} A _{c} + sum _{} ^{} A _{a} )} over {V _{C} N _{A}}n ^{prime } =단위격자내의성분단위(fomula`unit) ^{2} `#sum _{} ^{} A _{C} `=성분단위`내의`모든`양이온`원자량의`합#sum _{} ^{} A _{a} =성분단위`내의`모든`음이온`원자량의`합#V _{C} =단위격자의`부피#N _{A} =아보가드로수(6)(세 뱡항 지수 주어질 때)단위정 내 일치하는 방향? 결정방향구하기 : 결정방향은 육방결정계를 제외하곤 3지수계를 써[u`v`w]라 쓴다. 육방결정계는 4지수계인 [u`v`t`w]를 쓴다.-3지수계에서의 결정방향 :u=n( {x _{2} -x _{1}} over {a} ),`v=n( {y _{2} -y _{1}} over {b} ),`w=( {z _{2} -z _{1}} over {c} )-4지수계(hcp)에서의 결정방향 :u= {1} over {3} (2U-V),`v= {1} over {3} (2V-U),`t=-(u+v),`w=W? 단위정 내 일치하는 방향(7)단위정 내에 그려진 밀러면 지수의 분류? 밀러지수 : 단위정 내에서 결정면을 나타내는 방법, 서로 평행한 두 면은 동등하며 같은 지수를 갖는다.? 밀러지수(hkl)구하는 방법※만약 면이 선택된 좌표축의 중심을 지날 경우, 적절한 평행이동을 통해 다른 평행한 면으로 이동시키거나 다른 단위정에 새로운 좌표축 중심을 만들어야한다.우측 그림에서 좌표축의 중심을 지나는 가운데의 결정면은 평행이동으로 윗면 또는 아랫면으로 이동하여 밀러지수를 구할 수 있다 격자상수의 단위로 표준화한다.즉,{a} over {A} ` {b} over {B} ` {c} over {C}.ⅳ. 세 값을 최소의 정수조로 바꿔 둥근괄호안에 (hkl)로 써준다.※육방결정계에서의 밀러지수⇒(h`k`i`l)로 표시하며 h,k,l은 앞에서의 방법과 똑같이 구할 수 있고,i=-(h+k)이다.? 단위정 내에 그려진 밀러면 지수의 분류ⅰ. 동일한 밀러면 지수를 갖는 면들ⅱ. Crystallographic Planes Family : ex. {110}3. 전기전도도 이론 ? 전기전도도 측정 (4-point probe) 및 설계(1)4-point probe의 원리와 이론? 4pp방법 : 박막(thin film) 및 반도체 재료의 면저항을 측정하는데 가장 널리 사용되고 있는 방법으로 동일선상에 놓인 4개의 핀을 시료의 표면에 접촉시켜 저항을 측정하고, 기하학적 보정계수를 적용하여 면저항을 측정하는 방식이다. 측정방식은 single 및 dual방식이 있다. dual방식은 single방식에 비해 보정계수를 적용할 필요가 없고, 가장자리 효과가 거의 없는 장점이 있다.-single방식의 측정원리 : 의 (a)에 핀 A, D에 전류(I _{AD})를 흘리고 핀 B,C에서 전압(V _{BC})을 측정하여 저항R _{a} =V _{BC} /I _{AD}를 구하고, 면저항(R _{s} =k _{a} TIMES R _{a})를 구하는 방법.k _{a} =F(D/S) TIMES F(t/S)이며F(D/S): 핀 간격에 대한 시료크기 보정인자,F(t/S): 핀 간격에 대한 시료의 두께보정인자 이다.-dual방식의 측정원리 : 그림의 (b)에서 핀 A, C에 전류(I _{AD})를 흘리고, 핀 B, D에서 전압(V _{BC})를 측정하여 저항R _{b} =V _{BC} /I _{AD}를 구하고, 그림의 (a)의R_{ a}와 (b)의R_{ b}로부터 면저항(R _{s} =k _{a} TIMES R _{a})를 구하는 방법.여기서,k _{a} =-14.696+25.173( {R _한다.
철학 : Philos(사랑)+sophia(지혜) 지혜에 대한 사랑을 의미. 한자로는 밝을 철(哲)을 써서 무지할 때 세상이 캄캄해 보이지만 알게 된다면 세상이 밝아 보이는 것을 표현 나아갈 방향을 가르켜 준다. 알고자 하는 욕구는 인간의 본성과 밀접한 연관이 있다.철학적 사유는 자연에 대한 놀라움, 두려움, 경이감이 시작이다. 알고자 하는 노력이 철학적 사유를 가능하게 한다. 신화적사유(세계의 모든 현상을 신적인 관점에서 이야기 하고자 함. 고대 그리스로마신화-자연신)에서 과학적 사유로 변화앎이라는 욕구로 인해 미지의 세계에서 지의 세계로 전환하는 모습에서 소크라테스는 인간을 미지자(未知者)라고 칭했다.철학의 대상은 인간의 삶(자연, 인간, 사회)과 관련된 모든 것을 포함.서양의 역사고대사회 (고대 그리스와 로마시대 BC5세기-AD4세기): 신들의 세계 ex) 파르테논 신전 (아테네), 포세이돈 신전 신전이 고대사회중세사회 (AD4세기-AD16세기): 기독교의 공인 유태인의 신 요하 콘스탄티누스의 기독교 공인을 시작으로 열린 기독교의 시대를 말한다. 베드로 성당. 기독교의 신은 전지전능하고 오직 하나의 신고대와 중세는 신 중심 사회근대사회 (AD16세기-현재): 과학의 시대. 인간의 사유에 의한 중심 인간이 마물의 영장코페르니쿠스의 지동설 천동설은 신 중심적인 기독교적 설이지만 지동설은 실험을 통해 밝혀진 설이다. 갈릴레이는 재판에서 지동설을 부정함. ‘그래도 지구는 돈다’레오나르도 다빈치(르네상스 인본주의 대변)는 인간을 하나의 소우주로 표현했다. ‘프랑스 대혁명’ 귀족중심의 사회에서 모든 인간은 평등하고 자유롭고 사랑해야한다는 근대적 이념을 잘 표현한다.1) 자연 (신적인 의미로부터 사물로 전락)고대사회 : 경이로움과 공포의 대상 (신적인 의미 부여) 모든 자연에 신적인 요소가 있다. (ex. 심청전)중세사회 : 신의 피조물 하나님이 모든 사물을 창조한다. 하지만 인간을 가장 많이 닮았다. 고대사회보다 중세사회에서 인간이 자연보다 위치가 격상하였다는 것을 학파올바른 삶 : 폴리스와 무관한 (탈정치화 된) 내면적인 삶, 평정심, 금욕 중시아파테이아 : 내면적인 평정심, 격정(파토스 : 본능과 충동에 따른 감정)이 없는 상태스토아학파의 형이상학 : 우주의 목적을 설정자연을 목적론적 관점에서 이해 (이성적, 숭고한 것)이성적인 삶 - 자연에 따르는 삶(자신의 의무를 이해하고 따르는 삶)인간의 덕소극적인 덕 : 무감동 (쾌락의 매력 및 고통의 공포에 대한 무관심)적극적인 덕 : 우주의 목적을 적극적으로 따르는 삶코스모폴리스 사상 : 혈연 지연을 떠나 도덕적 신념에 근거한 모든 인간을 평등하게 생각5. 기독교의 전파와 아우구스티누스 (354~430)초기 기독교 이론에 철학적인 이론을 부여했던 아우구스티누스 덕분에 기독교가 공식적인 종교로 인정받음개인의 행복을 중시. 우리를 불행하게 하는 원천은 악이 문제를 해결하기 위해 마니교(세계를 선과 악으로 나눔 물질적인 것이 악의 근원)를 믿음.선과 악이 동일한 힘으로 싸우고 금욕적인 삶을 억제 하는 것을 통해 선으로 향하는 것에 거부감을 느끼고 기독교로의 개종 : 지상의 행복보다 완전한 선에 대한 추구 (플라톤의 영향)선과 악의 문제 : 악은 선의 결여선을 지향하는 인간의 의지가 잘못된 길로 이탈 물질적인것에 사로잡힘 (누림과 사용의 혼동)역사 : 대립하는 두 힘의 투쟁의 역사6. 근대사회의 시작중세에서 근대로의 변화-정치적 변화 : 봉건영주제 → 입헌군주제 (정치사회 군주의 절대적 권련X 헌법에 따른 권력)-경제적 변화 : 농경사회(자급자족) → 산업사회(시장사회)-사회적 변화 : 계급사회 → ‘시민’의 등장과 신분제의 해체시민 : 자유와 평등을 상징 (프랑스 혁명:귀족과 시민가의 갈등 정치적 경제적, 사회적 변화를 상징, '나폴레옹 법전')7. 근대적 사유의 혁명1) 자연과학의 발전과 이성전통적인 자연자연의 본성에 대한 탐구목적론적 사유 : 가능태 → 현실태 잠재적으로 내제되어 있던 것이 현실에 나타남우주 : 일정한 질서를 가진 유한하며 완결된 실체근대적인 자연과학자연 현상장4) 경험의 한계와 진리감각적 경험은 항상 타당한가?> 인간의 감각기관이 지닌 불완전성예) 물속에서 막대가 굽어 보이는 현상, 해는 동쪽에서 떠서 서쪽으로 진다.> 인간의 감각기관의 빈약성예) 동물보다 듣거나 보거나 냄새 맡는 능력이 뒤떨어짐> 감각에 의존한 경험의 주관주의적 성격예) 동일한 고추를 맵다고 느끼거나 맵지 않다고 느끼는 경우개벽적 경험을 근거로 하는 귀납적 방법 (확률적인 타당성만을 입증)→새로운 사실의 등장, 예외적인 경우의 발견→수정 혹은 폐기아이슈타인 “아무리 많은 실험을 하더라도 내가 옳다고 단정할 수 없다. 단 하나의 실험으로도 내가 틀렷다는 것이 드러날 수 있기 때문이다.”감각적 경험에 의존하는 과학적 지식의 한계감각적 경험에 의한 지식의 진리성은 감각이 대상을 정확하게 모사할 수 있다는 사실을 전제하고 있음.→감각은 대상을 정확하게 모사할 수 없음.→감각적 경험에 의한 지식이 실제 대상과 일치하는 지 확인할 수 없음.→우리 밖에 존재하는 실제 세계에 대하서는 알 수 없다.5) 지식와 이성의 역할근대 합리론(연역법)자들“지식을 획득하는데 이성의 역할이 중요”인간의 이성능력→인간의 감각기관으로부터 독립된 고유한 선험적인 능력→지식의 모델 : 수학에서 발견 (3+4=7) 수학적 사유 능력 이성적 능력을 통해 진리를 얻음→인간의 정신 속에 본래부터 내재해 있는 것→본유관념, 선천적 진리 인정 진리는 오직 이성에 의해 가능하다합리론은 이성에 근거를 둠으로써 진리로 받아들임 진리를 확장 시킬 수 없다는 단점6) 칸트의 인식론「순수이성비판」“우리는 무엇을 알 수 있는가?”「실천이성비판」“우리는 무엇을 행할 수 있는가?”「판단력비판」“우리는 무엇을 바랄 수 있는가?”분석판단과 종합판단> 분석판단 : 주어에 술어의 내용이 포함된 판단선천적, 필연적 ex) 공은 둥글다. →둥글지 않은 것은 공이 아니다> 종합판단 : 주어에 술어의 내용이 함축되어 있지 않으며, 술어는 주어를 부가적으로 설명하는 판단. 후천적(경험), 확장적 진리성을 당부할 수는 X 것을 목적으로 하는 지식체계나 학문> 기술 : 어떤 원리나 지식을 자연적 대상에 적용하여 일상생활에 유용하게 만드는 구체적이고 실제적인 수단> 과학과 기술 : 상호적인 관계> 인간의 삶의 양식을 변화시킴 : 자연에 의존하는 삶 → 자신이 만든 세계 속의 삶기술에 대한 고대적 사유아리스토텔레스> 인간 영혼의 능력 (4가지)기술, 학문적 인식, 실천지 (행복, 도덕을 실천하는 것이 인간 내면에 있다). 철학적 통찰 (지혜)> 기술 : 만들 수 있는 능력, 생산할 수 있는 능력 (포에시스-어떤 목적을 위한 수단)- 행위목적을 외부에 둠- 개별 결과물로 나타남- 다음 세대로 전달이 용이- 노예의 노동에 관계되는 것 (자유시민과 노예를 구분)2) 근대와 기술문명> 근대를 발전시킨 발명품들화약 : 기사계급을 몰락시킴으로써 중세 봉건체제 종식에 기여인쇄술 : 귀족과 성직자에게 독점적인 지식을 일반인들도 획득나침반 : 유럽을 벗어나 삶의 영역을 새로운 세계로 확장> 근대 : 과학에 있어서 혁명의 시대과학의 발전은 인간을 세계의 주인으로 세움과학은 모든 분야에서 진보와 발전을 상징과학은 인간에게 행복을 약속 (의학기술 발전, 굶주림 축소)2) 근대와 기술문명베이컨(탐구+유용성) 「Novum Organon」> 관찰과 실험을 통한 탐구를 지식의 가장 중요한 근거로 여김> 공동체에 기여하는 것> 유용성의 원칙을 충족> 근대 과학기술의 양면성과학의 신화화 : 과학에 대한 맹신무한한 진보에 대한 믿음진리의 기준으로서 유용성의 원칙 객관적 가치로 이용하기 어려움> 과학기술과 위험한 지구환경오염과 생태계의 파괴, 전쟁과 핵무기의 발전, 유전자 조작식품학문(과학)의 변화> 학문의 독점화 : 학문은 특정 분야의 전문가의 독점적 지식에 의존 → 개인의 삶에 대한 결정권을 박탈> 학문의 무기화 : 학문과 기술발달의 정도는 국가간의 관계를 결정 → 군사적 경제적 식민지 관계 형성> 학문의 자본화 : 중립적이지 X 학문이 자본가에 종속 → 학문의 발전이 오직 경제적 이익 창출에 기여> 학문과 공공 고대와 중세)이성과 규범 : 과학이 지배하는 사회 : (서양의 근대 이후)2)근대와 사회적 규범> 근대사회와 인간의 주체성> 신적 권위의 해체와 규범의 정당화> 인간의 자율성과 도덕의 문제> 사회적 규범과 양심의 권리> 디드로와 백과사전인륜적 사회에서의 비극 안티고네의 비극 소크라테스의 죽음무규범적인 자연 상태 → 규범적인 사회상태-사회계약론-홉즈대표 저서 : 「리바이어던」인간 : 이기적인 개별자 (자연권: 자기보존의 권리)자연 상태 : “만인에 대한 만인의 투쟁”사회 계약론 : 절대 군주에게 복종루스대표 저서 : 「사회 계약론」자연 상태 : 자유롭고 평등한 상태“인간은 자유롭게 태어났다, 그럼에도 불구하고 도처에서 사슬에 얽매여 있다.”사회계약론 : 공적인 인격, 주권자자연적 자유 → 시민적 자유칸트「실천이성비판」“너는 무엇을 행할 수 있는가?”묘비명 : “내가 자주 그리고 계속해서 생각하면 할수록 더욱 새롭고 더 한층 감탄과 경외심으로 내 마음을 가득 채우는 두 가지가 있다. 그것은 내 위에 있는 별이 빛나는 하늘과 내 안에 있는 도덕법칙이다.”3) 칸트의 도덕철학> 근대 시민사회의 이상적 인간상 : 이성, 자율, 책임> 도덕법칙 : 정언명법“네 행위의 원칙이 보편적인 법칙이 되도록 행위하라”> 의무 : 도덕법칙에 대한 경외심으로부터 행동하게 하는 것 (의무의 윤리학)> 도덕적 행위 : 선의지에 따르는 행위, 의무를 소중히 여기는 동기에서 수행된 행위 (동기주의)> 칸트 도덕철학의 한계 : 주관주의, 형식주의4) 공리주의목적론적 윤리설과 결과주의벤담 (J. Bentha)대표 저서 : 「도덕과 입법의 원리에의 입문」도덕적 행위의 기준 : 공리의 원리, 최대행복의 원리주장하게된 원인 : 이기적 쾌락주의 → 사회 전체의 공중적 쾌락주의"최대 다수의 최대 행복“(쾌락의 분량) 측정가능X밀의 공리주의> 쾌락의 질적 차이에 대한 인정“만족한 돼지가 되기보다는 차라리 불만족한 인간이 되는 편이 낫다.; 바보로서 만족하기 보다는 소크라테스로서 불만족함이 낫다.> 공리주된다.