기초가 비면 물리2는 첫 단원부터 막힙니다. 공백은 이자처럼 불어납니다.
원리 없이 외운 개념은 조건이 조금만 바뀌어도 손을 못 댑니다.
진단 없이 진도만 빼면 빠른데 불안한 선행이 됩니다.
5등급제 첫 내신이 3년 라인을 좌우합니다. 준비 없이 맞으면 회복이 몇 배 듭니다.
약한 단원과 개념 공백을 정밀 진단하고, 시작 지점을 데이터로 확인합니다.
핵심 개념을 원리로 이해합니다. 외우는 것이 아니라 구조로 파악합니다.
숙제·오답·질문 사이클을 주 1회 관리하여 시험 범위까지 실전으로 완성합니다.
“조건을 놓쳐 틀리던 실수가 훈련 뒤로 줄었습니다.”
3월 학평에서 물리2 파트 점수가 눈에 띄게 올랐어요.
외우던 개념을 원리로 이해시켜 주셔서 응용문제가 풀립니다.
물리2의 약한 단원을 진단해 필요한 것만 짚어주셔서 첫 내신이 올랐어요.
첫 진단 수업은 무료입니다. 어디서 막히는지, 어디까지 갈 수 있는지 정확히 알려드립니다.
실제 수업에서 다루는 핵심 개념과 접근 방식입니다. 순서대로 단단히 잡습니다.
등속 원운동은 속력이 일정해도 방향이 계속 바뀌므로 중심을 향하는 구심 가속도가 존재한다는 점을 이해해야 합니다.
등속 원운동을 유지하려면 항상 원의 중심을 향하는 구심력이 필요합니다. 행성의 공전에서는 태양과 행성 사이의 만유인력이 바로 그 구심력 역할을 합니다. 이 관계를 세우면 궤도 반지름과 공전 주기 사이의 규칙을 이끌어낼 수 있습니다.
먼저 각속도와 선속도, 주기의 관계를 정리하고 구심 가속도를 유도합니다. 이어 만유인력을 구심력으로 놓아 원 궤도 운동의 속력과 주기를 구합니다. 마지막으로 케플러 세 법칙을 궤도 운동과 연결해 스스로 설명하도록 이끕니다.
원 바깥으로 원심력이 실제로 작용한다고 오해해 힘의 방향을 반대로 잡는 실수가 흔합니다. 케플러 제3법칙에서 주기와 반지름의 지수 관계를 뒤바꿔 적용하기도 합니다. 힘의 방향과 법칙의 형태를 정확히 정리해 두면 이런 오류를 줄일 수 있습니다.
원운동과 만유인력은 인공위성과 행성 궤도를 다루는 문항의 핵심 도구입니다. 구심력의 방향과 크기를 정확히 세우지 못하면 궤도 속력과 주기 계산이 모두 어긋납니다. 원심력이라는 겉보기 힘에 기대어 접근하면 조건이 바뀔 때마다 혼란에 빠집니다. 산남동 물리학Ⅱ 과외에서는 힘의 방향을 그림으로 확인하고 케플러 법칙을 직접 유도하며 훈련합니다. 원운동을 만유인력과 하나로 이해하는 것이 천체 운동 문제를 흔들림 없이 푸는 열쇠입니다.
유체 역학은 정지한 유체의 압력과 부력, 흐르는 유체의 연속 방정식과 베르누이 원리를 하나로 꿰어 이해해야 합니다.
정지한 유체에서는 깊이가 깊어질수록 압력이 커지고 이 압력 차이가 부력을 만듭니다. 부력의 크기는 물체가 밀어낸 유체의 무게와 같다는 아르키메데스 원리로 정리됩니다. 이 순서를 잡아 두면 물체가 뜨고 가라앉는 조건을 스스로 판단할 수 있습니다.
먼저 깊이에 따른 압력과 부력을 계산하는 기본 유형을 익힙니다. 이어 관의 굵기가 변할 때 유량이 일정하다는 연속 방정식을 적용합니다. 마지막으로 베르누이 원리로 속력과 압력의 관계를 설명하도록 훈련합니다.
부력이 물체의 무게가 아니라 밀어낸 유체의 무게로 정해진다는 점을 놓치는 실수가 흔합니다. 베르누이 원리에서 속력이 빠른 곳의 압력이 낮다는 관계를 반대로 적용하기도 합니다. 각 원리가 성립하는 조건을 정리해 두면 이런 혼동을 줄일 수 있습니다.
유체 단원은 압력, 부력, 흐름이 서로 얽혀 하나의 상황으로 출제되는 경우가 많습니다. 각 원리가 언제 성립하는지 구분하지 못하면 조금만 복잡해져도 어디에 무엇을 적용할지 헤매게 됩니다. 공식을 상황과 분리해 외우면 관의 굵기나 높이가 바뀔 때 곧바로 막힙니다. 산남동 물리학Ⅱ 과외에서는 압력 차이에서 부력과 베르누이까지 원리로 연결해 훈련합니다. 유체를 하나의 원리 흐름으로 이해하는 것이 응용 문제를 흔들림 없이 푸는 기초입니다.
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 현행 수능 | 물리2 — 선택과목으로 출제 |
| 내신 | 학교 시험 서술형까지 함께 대비 |
| 2028 개편 | 통합형 전환에 맞춰 로드맵 조정 |
전자기 유도는 자기 선속의 변화가 유도 기전력을 만든다는 패러데이 법칙을 중심으로 이해해야 문제를 정확히 풀 수 있습니다.
코일을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하면 그 변화를 방해하는 방향으로 기전력이 유도됩니다. 유도 기전력의 크기는 선속의 시간 변화율에 비례한다는 패러데이 법칙으로 정해집니다. 이 원리를 잡으면 자석과 코일의 다양한 상황을 하나의 식으로 다룰 수 있습니다.
먼저 자기 선속을 자기장, 넓이, 각도의 곱으로 정의하고 그 변화를 파악합니다. 이어 렌츠 법칙으로 유도 전류의 방향을 판단하는 연습을 반복합니다. 마지막으로 도선이 자기장 속을 움직일 때의 기전력을 직접 계산하도록 훈련합니다.
선속 자체가 크면 기전력이 크다고 착각해 변화율을 놓치는 실수가 자주 나옵니다. 렌츠 법칙의 방향을 반대로 잡아 유도 전류의 부호를 틀리기도 합니다. 변화율과 방해 방향이라는 핵심을 정리해 두면 이런 오류를 줄일 수 있습니다.
전자기 유도는 발전기와 변압기, 교류의 원리로 곧바로 이어지는 핵심 개념입니다. 선속의 변화율과 방향을 정확히 잡지 못하면 이후 교류 회로 문제에서 계속 막히게 됩니다. 결과 공식만 외우면 자석이 들어가는지 나오는지에 따라 방향이 바뀔 때 손을 못 댑니다. 산남동 물리학Ⅱ 과외에서는 선속 변화를 그림으로 그려 방향과 크기를 함께 판단하도록 훈련합니다. 전자기 유도를 변화와 방해라는 원리로 이해하는 것이 전자기 전체를 잡는 열쇠입니다.
간섭과 회절은 빛이 파동이기 때문에 나타나는 현상으로, 경로차와 파장의 관계로 밝고 어두운 무늬를 설명해야 합니다.
두 경로를 지나온 빛이 만날 때 경로차가 파장의 정수배이면 보강되어 밝아집니다. 반대로 경로차가 반파장의 홀수배이면 상쇄되어 어두운 무늬가 나타납니다. 이 조건을 잡으면 이중 슬릿 무늬 간격을 파장과 연결해 계산할 수 있습니다.
먼저 이중 슬릿에서 경로차를 기하학적으로 구하는 방법을 익힙니다. 이어 보강과 상쇄 조건을 적용해 무늬의 위치와 간격을 계산합니다. 마지막으로 슬릿 간격과 파장, 거리가 무늬 간격에 미치는 영향을 분석하도록 훈련합니다.
보강과 상쇄 조건을 서로 뒤바꿔 밝은 무늬와 어두운 무늬를 반대로 잡는 실수가 흔합니다. 파장이 길어질 때 무늬 간격이 넓어진다는 관계를 반대로 오해하기도 합니다. 조건과 비례 관계를 정리해 두면 이런 혼동을 줄일 수 있습니다.
간섭과 회절은 빛의 파동성을 확인하는 대표 현상으로 출제 비중이 높은 단원입니다. 경로차와 파장의 관계를 정확히 세우지 못하면 무늬 간격 계산이 모두 어긋납니다. 조건을 외우기만 하면 슬릿 간격이나 파장이 바뀔 때 무늬 변화를 예측하지 못합니다. 산남동 물리학Ⅱ 과외에서는 경로차를 그림으로 그려 보강과 상쇄 조건을 직접 세우도록 훈련합니다. 간섭과 회절을 경로차의 원리로 이해하는 것이 파동 문제를 흔들림 없이 푸는 기초입니다.
학년·수업 횟수에 따라 달라집니다. 무료 진단 때 정확히 안내드리며, 부담 없이 상담만 받으셔도 됩니다.
네. 30분 진단 수업은 무료이고, 방향이 안 맞으면 부담 없이 종료하셔도 됩니다.
대면·화상 모두 가능합니다. 학생 상황에 맞춰 조율합니다.
이름·연락처만 남기면 끝. 순차적으로 연락드립니다.
확인 후 빠르게 연락드리겠습니다.