기초가 비면 과학은 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.
“2028 수능 필수라 걱정했는데 고1부터 방향을 잡아주셔서 든든해요.”
화학만 유독 약했는데 그 부분을 집중해서 잡아주셔서 균형이 맞았어요.
무작정 외우다 잊던 개념을 원리로 이해하니 오래 남고 응용도 됩니다.
과학탐구실험 수행평가까지 챙겨주셔서 내신 전체가 안정됐어요.
첫 진단 수업은 무료입니다. 어디서 막히는지, 어디까지 갈 수 있는지 정확히 알려드립니다.
실제 수업에서 다루는 핵심 개념과 접근 방식입니다. 순서대로 단단히 잡습니다.
주기율표의 배열 원리를 이해해야 원소의 성질과 화학 결합, 반응성까지 하나로 연결해 예측할 수 있습니다.
주기율표는 원자 번호가 커지는 순서로 배열되며 같은 세로줄인 족은 원자가 전자 수가 같습니다. 그래서 같은 족 원소끼리는 화학적 성질이 비슷하게 나타납니다. 이 규칙을 알면 원소의 위치만 보고도 성질을 짐작할 수 있습니다.
먼저 전자 배치와 주기, 족의 관계를 연결해 배열 원리를 이해합니다. 이어 알칼리 금속과 할로젠처럼 대표 족의 특징을 비교합니다. 마지막으로 금속과 비금속의 성질 차이를 반응 사례와 함께 정리합니다.
원자가 전자 수와 최외각 전자 배치를 헷갈려 족의 성질을 잘못 판단하는 경우가 많습니다. 주기와 족을 반대로 읽어 성질을 거꾸로 예측하는 실수도 자주 나옵니다. 배열의 기준을 명확히 해 두면 이런 오류를 줄일 수 있습니다.
주기율표는 이후 화학 결합과 반응성 단원의 바탕이 되는 핵심 도구입니다. 원소 이름과 위치만 외우면 성질을 예측하는 문항 앞에서 곧 막히고 맙니다. 전자 배치와 성질의 관계를 이해하지 못하면 낯선 원소가 나올 때 손을 대기 어렵습니다. 지행동 고등 과학 과외에서는 배열 원리와 원소 성질을 연결해 스스로 예측하는 훈련을 반복합니다. 주기율표를 원리로 이해해 두는 것이 화학 전 단원을 흔들림 없이 끌고 가는 가장 확실한 기초입니다.
전류와 자기장, 전자기 유도의 관계를 이해해야 발전기와 전자기기의 작동 원리까지 근거를 가지고 설명할 수 있습니다.
전류가 흐르면 주위에 자기장이 생기고 자기장이 변하면 전류가 유도됩니다. 이렇게 전기와 자기는 서로를 만들어내는 밀접한 관계에 있습니다. 이 상호작용을 알면 발전과 송전의 원리를 하나로 이해할 수 있습니다.
먼저 전류가 만드는 자기장의 방향과 세기를 이해합니다. 이어 전자기 유도가 일어나는 조건을 실험 상황으로 살핍니다. 마지막으로 발전기와 변압기 같은 실제 장치에 원리를 적용하며 정리합니다.
자기장이 있다는 것과 자기장이 변한다는 것을 구분하지 못해 유도 전류를 잘못 판단하는 경우가 많습니다. 전류와 자기장의 방향 관계를 헷갈려 문제를 반대로 푸는 실수도 자주 나옵니다. 변화라는 조건에 집중하면 이런 오류를 줄일 수 있습니다.
전기와 자기는 현대 기술의 바탕이자 통합과학의 중요한 축입니다. 전자기 유도의 조건을 이해하지 못하면 발전과 관련한 문항에서 곧 막힙니다. 자기장의 변화라는 핵심을 놓치면 낯선 상황에서 판단이 흔들립니다. 지행동 고등 과학 과외에서는 전류와 자기장의 관계를 실험 상황으로 그려 보며 이해하도록 이끕니다. 전기와 자기를 상호작용으로 이해해 두는 것이 전자기 단원을 흔들림 없이 잡는 가장 확실한 방법입니다.
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 고1 공통 | 학년 공통 과정 — 핵심 단원 기초 확립 |
| 고2 선택 | 진로·계열별 선택과목으로 심화 |
| 수능(2028~) | 공통 출제 · 상대평가 |
세포의 구조와 그 안에서 일어나는 물질대사를 이해해야 생명 활동이 어떻게 유지되는지 근거를 가지고 설명할 수 있습니다.
물질대사는 세포에서 물질을 합성하는 동화 작용과 분해하는 이화 작용으로 나뉩니다. 이 과정에서 생명 활동에 필요한 에너지가 저장되거나 방출됩니다. 대사의 방향을 알면 세포가 에너지를 다루는 방식을 이해할 수 있습니다.
먼저 세포의 주요 소기관과 각각의 기능을 하나씩 정리합니다. 이어 효소가 대사 반응의 속도를 조절하는 원리를 실제 사례로 살핍니다. 마지막으로 동화와 이화 작용, 에너지 흐름을 연결해 정리합니다.
동화 작용과 이화 작용에서 에너지가 흡수되는지 방출되는지를 반대로 기억하는 실수가 잦습니다. 효소의 기능을 단순 촉매로만 보고 특이성을 놓치기도 합니다. 대사의 방향과 에너지 출입을 함께 정리하면 이런 혼동을 줄일 수 있습니다.
세포와 물질대사는 생명 과학 전반의 기초가 되는 핵심 개념입니다. 대사의 종류와 에너지 출입을 뒤섞으면 관련 문항에서 자주 실수하게 됩니다. 효소의 역할과 특이성을 이해하지 못하면 대사 조절을 묻는 문항 앞에서 막힙니다. 지행동 고등 과학 과외에서는 대사의 방향과 에너지 흐름을 그림으로 정리하며 이해하도록 이끕니다. 물질대사를 에너지 흐름으로 이해해 두는 것이 생명 단원을 안정적으로 잡는 가장 확실한 기초입니다.
가설을 세우고 변인을 통제해 실험을 설계하는 과정을 이해해야 탐구 문항과 수행평가에서 정확한 결론을 이끌어낼 수 있습니다.
실험은 알아보려는 조작 변인만 바꾸고 나머지 통제 변인은 동일하게 두어야 결과의 원인을 분명히 할 수 있습니다. 대조군을 두면 실험군의 변화가 무엇 때문인지 비교할 수 있습니다. 이 원칙을 지켜야 결론에 신뢰가 생깁니다.
먼저 문제를 인식하고 가설을 세우는 과정을 단계별로 연습합니다. 이어 조작 변인과 통제 변인을 구분하고 대조군을 설정하는 법을 익힙니다. 마지막으로 결과를 해석해 가설을 검증하는 흐름을 정리합니다.
조작 변인과 통제 변인을 혼동해 실험 결과의 원인을 잘못 짚는 경우가 많습니다. 대조군을 설정하지 않아 비교 기준이 사라지는 실수도 자주 나옵니다. 변인을 명확히 나누고 대조군을 두면 이런 오류를 줄일 수 있습니다.
탐구 실험 설계는 수능 탐구 문항과 수행평가에서 반복해 등장하는 핵심 역량입니다. 변인 통제를 소홀히 하면 실험 결과를 해석하는 문항에서 곧 막힙니다. 대조군의 의미를 이해하지 못하면 결론의 근거를 세울 수 없습니다. 지행동 고등 과학 과외에서는 가설부터 결론까지 실험 설계의 과정을 직접 짜 보며 훈련합니다. 변인을 통제하는 원칙을 몸에 익혀 두는 것이 탐구 문항을 흔들림 없이 푸는 가장 확실한 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.