기초가 비면 물리1은 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.
“학교 시험 유형에 맞춰 대비해 주셔서 내신이 든든해요.”
약했던 역학을 집중적으로 봐주셔서 학평 등급이 올랐어요.
물리1이 무서웠는데 첫 진단으로 제 수준을 알고 안심됐어요.
공식을 외우지 않고 유도로 이해하니 응용문제가 풀립니다.
첫 진단 수업은 무료입니다. 어디서 막히는지, 어디까지 갈 수 있는지 정확히 알려드립니다.
실제 수업에서 다루는 핵심 개념과 접근 방식입니다. 순서대로 단단히 잡습니다.
충돌 전후로 운동량이 보존된다는 원리를 정확히 세울 수 있어야 충돌과 분열 문제까지 흔들림 없이 풀어낼 수 있습니다.
충격량은 힘과 시간의 곱이고, 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량 변화량과 같습니다. 이 관계를 알면 힘-시간 그래프의 넓이만으로 속도 변화를 구할 수 있습니다. 운동량과 충격량을 하나로 연결해 두면 충돌 문제의 조건이 훨씬 선명해집니다.
먼저 한 물체의 충격량과 운동량 변화를 연결하는 기본 유형을 익힙니다. 이어 두 물체가 충돌하는 상황에서 운동량 보존식을 세우는 연습을 반복합니다. 마지막으로 분열과 반발처럼 방향이 바뀌는 상황까지 부호를 살려 계산합니다.
운동량은 방향을 가진 벡터인데 크기만 더해 부호를 빠뜨리는 실수가 자주 나옵니다. 충돌 후 한 덩어리로 붙는 경우와 따로 튕기는 경우를 구분하지 못해 식을 잘못 세우기도 합니다. 이런 지점을 미리 정리해 두면 방향 부호 하나로 답이 뒤집히는 실수를 줄일 수 있습니다.
운동량 보존은 힘을 일일이 계산하지 않고도 충돌 전후를 연결해 주는 강력한 도구입니다. 이 원리를 이해하지 못하면 충돌과 분열 문제에서 매번 복잡한 힘 계산에 매달리게 됩니다. 특히 방향을 부호로 다루는 감각이 없으면 조건이 조금만 바뀌어도 답이 어긋납니다. 남산동 물리학Ⅰ 과외에서는 운동량 보존식을 방향까지 살려 세우는 훈련을 단계별로 반복합니다. 운동량을 방향과 함께 다루는 감각이 충돌 문제를 흔들림 없이 푸는 가장 확실한 열쇠입니다.
전기장의 방향과 옴의 법칙을 정확히 이해해야 저항이 얽힌 직렬·병렬 회로 문제까지 흔들림 없이 풀어낼 수 있습니다.
전기장은 전하가 받는 힘의 방향과 세기를 나타내고, 이 전기장이 전하를 밀어 전류를 흐르게 합니다. 전류의 세기는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다는 옴의 법칙으로 정리됩니다. 이 관계를 알면 회로의 한 부분만 보고도 나머지 값을 계산할 수 있습니다.
먼저 전압과 전류, 저항의 관계를 옴의 법칙으로 정리하는 연습을 합니다. 이어 저항을 직렬과 병렬로 연결했을 때 합성 저항을 구하는 유형을 단계별로 훈련합니다. 마지막으로 회로 각 부분의 전압과 전류를 나누어 계산하는 문제까지 확장합니다.
직렬에서는 전류가 같고 병렬에서는 전압이 같다는 조건을 뒤바꿔 적용하는 실수가 자주 나옵니다. 합성 저항 공식을 직렬과 병렬에서 반대로 쓰는 경우도 흔합니다. 이런 조건을 미리 정리해 두면 회로 계산에서 값을 잘못 배분해 틀리는 일을 줄일 수 있습니다.
전기장과 회로는 물질과 전자기장 단원 전체의 기초가 되는 개념입니다. 옴의 법칙과 직렬·병렬 조건을 정확히 구분하지 못하면 이후 자기장과 유도 단원에서도 계속 막히게 됩니다. 공식만 외워 대입하면 회로 구조가 조금만 복잡해져도 전압과 전류를 배분하지 못합니다. 남산동 물리학Ⅰ 과외에서는 회로도를 직접 그려 전류의 경로를 따라가며 값을 정리하는 훈련을 반복합니다. 회로의 흐름을 그림으로 이해해 두는 것이 전자기 단원 전체를 떠받치는 가장 확실한 기초입니다.
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 현행 수능 | 물리1 — 선택과목으로 출제 |
| 내신 | 학교 시험 서술형까지 함께 대비 |
| 2028 개편 | 통합형 전환에 맞춰 로드맵 조정 |
전류가 만드는 자기장과 자기장 변화가 만드는 유도 전류를 정확히 이해해야 유도 문제까지 흔들림 없이 풀어낼 수 있습니다.
전류가 흐르면 그 주위에 자기장이 생기고, 자기장 속의 전류는 힘을 받습니다. 반대로 자기장이 시간에 따라 변하면 코일에 유도 전류가 흐릅니다. 전류와 자기장이 서로 원인과 결과가 되는 이 관계를 이해하면 유도 현상이 자연스럽게 정리됩니다.
먼저 직선 도선과 코일 주위에 생기는 자기장의 방향을 오른손 법칙으로 정리합니다. 이어 자석과 코일의 상대 운동으로 유도 전류가 생기는 과정을 단계별로 살펴봅니다. 마지막으로 유도 전류의 방향을 렌츠 법칙으로 판단하는 유형까지 훈련합니다.
자기장의 세기가 아니라 자기장의 변화가 있어야 유도 전류가 생긴다는 점을 놓치는 실수가 자주 나옵니다. 유도 전류의 방향을 판단할 때 렌츠 법칙의 방해 방향을 반대로 잡는 경우도 흔합니다. 이런 지점을 미리 정리해 두면 유도 문제에서 방향을 잘못 잡아 틀리는 일을 줄일 수 있습니다.
자기장과 전자기 유도는 물리학Ⅰ 전자기 단원에서 가장 까다롭게 느껴지는 부분입니다. 전류와 자기장이 서로 어떻게 영향을 주는지 이해하지 못하면 유도 문제 앞에서 매번 막히게 됩니다. 방향을 판단하는 법칙을 손에 익히지 못하면 조건이 바뀔 때마다 답이 흔들립니다. 남산동 물리학Ⅰ 과외에서는 오른손 법칙과 렌츠 법칙을 그림과 함께 반복해 방향 감각이 몸에 배도록 훈련합니다. 자기장과 유도를 방향까지 이해해 두는 것이 전자기 단원을 흔들림 없이 푸는 가장 확실한 준비입니다.
파동의 기본 성질과 굴절 원리를 정확히 이해해야 전반사와 전자기파 문제까지 흔들림 없이 풀어낼 수 있습니다.
파동은 파장과 진동수, 속력으로 그 성질이 정해지고, 이 세 값은 서로 곱과 비의 관계로 연결됩니다. 매질이 바뀌면 속력과 파장이 변하지만 진동수는 그대로 유지됩니다. 이 관계를 알면 굴절이 왜 일어나는지 계산으로 설명할 수 있습니다.
먼저 파장과 진동수, 속력의 관계를 그래프와 식으로 정리하는 연습을 합니다. 이어 빛이 다른 매질로 들어갈 때 굴절률에 따라 꺾이는 정도를 계산하는 유형을 훈련합니다. 마지막으로 임계각을 넘어 전반사가 일어나는 조건까지 확장해 다룹니다.
매질이 바뀔 때 진동수까지 변한다고 착각해 파장과 속력을 잘못 계산하는 실수가 자주 나옵니다. 굴절률이 큰 매질에서 속력이 느려진다는 관계를 반대로 잡는 경우도 흔합니다. 이런 지점을 미리 정리해 두면 굴절과 전반사 문제에서 값을 잘못 세워 틀리는 일을 줄일 수 있습니다.
파동과 빛은 물리학Ⅰ 파동과 정보 통신 단원의 핵심을 이루는 개념입니다. 파장과 진동수, 속력의 관계를 정확히 세우지 못하면 굴절과 전반사, 전자기파 문제에서 계속 막히게 됩니다. 매질이 바뀔 때 무엇이 변하고 무엇이 유지되는지 헷갈리면 조건이 바뀔 때마다 흔들립니다. 남산동 물리학Ⅰ 과외에서는 파동의 세 요소가 어떻게 연결되는지 그림과 식으로 반복해 정리합니다. 파동의 성질을 원리로 이해해 두는 것이 빛 관련 문제를 흔들림 없이 푸는 가장 확실한 바탕입니다.
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.