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정호승 '나무들의 결혼식' 나무들의 결혼식 - 정호승 - 내 한평생 버리고 싶지 않은 소원이 있다면 나무들의 결혼식에 초대받아 낭랑하게 축시 한번 낭송해보는 일이다 내 한평생 끝끝내 이루고 싶은 소망이 있다면 우수가 지난 나무들의 결혼식 날 몰래 보름달로 떠올라 밤새도록 나무들의 첫날밤을 엿보는 일이다 그리하여 내 죽기 전에 다시 한 가지 소원이 있다면 은은히 산사의 종소리가 울리는 봄날 새벽 눈이 맑은 큰스님을 모시고 나무들과 결혼 한번 해보는 일이다 나 이 시가 왜이렇게 좋지? 독서평설에서 처음 읽고나서 얼마나 설레었는지 ㅎㅎ 시 읽고 전율해본건 처음.. 같은 시라도 어디서, 어떻게, 누구와 함께 읽느냐에 따라 진짜 감상이 달라지긴 한가봐 더보기
거짓말쟁이의 역설(패러독스) "내가 말하고 있는 것은 거짓말이다" 이 문장은 참일까, 거짓일까? 참이라면, 그 사람이 말하는게 거짓말이므로 이 문장도 거짓말이여야지. 그럼 거짓이야? 그러면 그 사람이 말하고 있는 것은 참인거잖아. 그러면 거짓말한다는 것도 맞는거고. 응 뭐야. 찜찜한 기분이 드는 이 문제, 거짓말쟁이의 역설 또는 패러독스. 현재 알려진 거짓말쟁이의 역설 중 가장 오래된 것은 기원전 4세기에 살았던 고대 그리스의 철학자 에우불리데스(Eubulides)의 역설이다. 한 남자가 말했다. "내가 말하는 건 거짓말이다!" 이 말은 참인가 거짓인가? ㅋㅋ시험 끝나자마자 머리 쥐어짜는 나도 한심하다 더보기
황동규 '즐거운 편지' -내 그대를 생각함은 즐거운 편지 1. 내 그대를 생각함은 항상 그대가 앉아 있는 배경에서 해가 지고 바람이 부는 일처럼 사소한 일일 것이나 언젠가 그대가 한없이 괴로움 속을 헤매일 때에 오랫동안 전해 오던 그 사소함으로 그대를 불러 보리라. 2. 진실로 진실로 내가 그대를 사랑하는 까닭은 내 나의 사랑을 한없이 잇닿은 그 기다림으로 바꾸어 버린 데 있었다. 밤이 들면서 골짜기엔 눈이 퍼붓기 시작했다. 내 사랑도 어디쯤에선 반드시 그칠 것을 믿는다. 다만, 그 때 내 기다림의 자세를 생각하는 것뿐이다. 그 동안에 눈이 그치고 꽃이 피어나고 낙엽이 떨어지고 또 눈이 퍼붓고 할 것을 믿는다. 소설 의 작가 황순원의 아들 황동규 시인이 쓴 '즐거운 편지' 중학교 국어 3학년 2학기에 나옴. 갈래: 산문시, 서정시 성격: 서정적, .. 더보기
[동영상] 김연우(토이) - 내가 너의 곁에 잠시 살았다는걸 김연우(토이) - 내가 너의 곁에 잠시 살았다는걸 윤도현의 러브레터에서 유희열과 같이. 약간 느린 듯 하지만 더 좋네 더보기
[논리 문제] 천사와 악마 문제 고등수학 상에 나오는 명제 파트와 관련. 당신 앞에 천국문과 지옥문이 있다. 이 중 천국문으로 들어가야 하는데, 두 문은 똑같이 생겨서 어느 곳이 천국문인지 지옥문인지 알 수 없다. 두 문 앞에 천사와 악마가 서있는데 역시 둘다 똑같이 생겨서 누가 천사인지 악마인지 모르겠다. 악마에게 질문을 하면 항상 거짓말로 대답하고, 천사는 항상 옳은 말만 한다. 천사와 악마 중 단 한명에게만 한번 질문해서 천국에 갈수있는 방법은 무엇일까? 답은 3가지. 첫번째 답: "옆에 있는 상대편은 어느쪽이 천국문이라 대답할까요?" 1) 천사에게 질문한거라면. 천사의 옆에 있는 악마는 지옥문을 천국문이라 대답할 것이다. 그러므로 천사는 지옥문을 가리킴. (천사 입장: 악마는 지옥문을 천국문이라 하겠지? 그러니까 질문에 제대로 .. 더보기
이기적 유전자 통합논술 한겨레 통합논술 세미나 1. 불멸의 존재 유전자 http://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/488905.html 2. 프로그래밍 된 행동 http://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/489860.html 3. 유전자와 게임 이론 http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/490847.html 4. 새로운 자기 복제자 http://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/491794.html 더보기
저항의 연결 저항의 연결 1. 직렬 연결 2. 병렬 연결 3. 혼합 연결 1. 직렬연결 도선이 있잖아? 그 도선 안에서 전자들이 움직이는 거고. 저항의 정의가 전류의 흐름을 방해하는 거였지. 저항은 도선의 길이에 비례하고, 단면적에 반비례하잖아. 그림 찾아보면 될텐데, 도선이 길면 전자들이 가기 오래걸리니까 힘든거고(저항이 커지는거고) 도선의 면적이 커지면 전자들이 이동하기 쉬워지니까 저항이 작아지는거겠지. (체크) 그러면 직렬연결에서 보자. 저항 2개를 직렬연결해봐. 이건 확인해볼필요가있는 사족인데 저항의 기호를 봐봐라? 도선이 꼬불꼬불한거잖아? 아까 저항은 도선의 길이가 길어질수록 커진댔지? 그러면 도선이 꼬불꼬불하면 도선의 길이가 길어진거니까, 저항이 커진거고, 그거 자체가 저항, 저항의 표시가 된거겠지? 아무.. 더보기
전기 현상의 원인 - "전하" ①전기 현상의 원인 "전하" 앞으로 전기 관련 포스트를 올릴 예정입니다. 학교에서 배우는데 역시 수업만으로는 이해하기 버거워서.. 개인적으로라도 책 뒤지면서 열심히 이해해보려합니다. index 전하 - 전류와 전압 - 옴의 법칙 - 발열량 - 전력 - 전력량 - 자기 대충 이런 순서로 설명해나갑니다. 얼마든지 바뀔 수 있어요. ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 전기와 자기는 밀접한 관계이므로 보통 둘을 함께 설명하는 경우가 많다. 하지만 내 모자란 머리로 전기 하나 이해하기도 벅차다;; 우선 전기 하나만이라도 확실히 해두자. (자기는 나중에 다루도록..) 바로 본내용으로 Jump! 우리 생활 속에서 전기 현상을 접할 기회는 많다. 번개 치는 것, 겨울철 정전기, tv 키는 것, 컴퓨터 하는 것 등 모두.. 더보기
우주 관련 최신 뉴스들 Space and astronomy news(6,7,8월) 우주&천문학 관련 최신 소식들 Space and astronomy news (6,7,8월) Moving man Spacewalker Ron Garan rides on the International Space Station's robotic arm as he transfers a failed pump module to the cargo bay of the space shuttle Atlantis on July 12, during the final spacewalk during a shuttle mission. -움직이는 사람- 우주를 유영하는 사람, 론 개런(Ron Garan)이 국제 우주정거장의 로봇팔에 올라가고 있다. 지난 7월 12일, 그는 잘못된 펌프 모듈을 우주왕복선 아틀란티스의 화물실로 옮겼다.. 더보기
과산화수소의 촉매 분해 실험 과산화수소의 촉매 분해 실험 물질 변화는 물리 변화와 화학 변화로 나뉘고, 화학 변화는 다시 화합, 분해, 치환 반응으로 나뉩니다. 또다시 분해는 열분해(탄산수소나트륨의 열분해 실험), 촉매 분해, 전기 분해로 나뉩니다. 이번 포스트에서는 촉매 분해에 대해 다루겠습니다. * 분해(decomposition) 한 종류의 화합물이 두 종류 이상의 다른 물질로 나누어지는 변화. 분해 반응의 한 가지인 촉매 분해는 화합물이 촉매에 의해 분해되는 반응을 뜻합니다. * 촉매(catalyst) 자기 자신은 변하지 않고, 화학 반응을 빠르게 혹은 느리게 조절하는 물질. ①정촉매: 화학 반응 속도를 빠르게 해주는 물질 (일반적인 촉매) ②부촉매: 화학 반응 속도를 느리게 해주는 물질 과산화수소의 촉매 분해에 대한 실험 영.. 더보기
탄산수소나트륨의 열분해 실험 탄산수소나트륨의 열분해 실험 물질 변화는 물리 변화와 화학 변화로 나뉘고, 화학 변화는 다시 화합, 분해, 치환 반응으로 나뉩니다. 또다시 분해는 열분해, 촉매 분해(과산화수소의 촉매 분해 실험), 전기 분해로 나뉩니다. 이번 포스트에서는 열분해에 대해 다루겠습니다. * 분해(decomposition) 한 종류의 화합물이 두 종류 이상의 다른 물질로 나누어지는 변화. 분해 반응의 한 가지인 열분해는 화합물이 열에 의해 분해되는 반응을 뜻합니다. ex) 산화은 → 은 + 산소 산화수은 → 수은 + 산소 탄산칼슘 → 산화칼륨 + 이산화탄소 염소산나트륨 → 염화나트륨 + 산소 탄산수소나트륨 → 탄산나트륨 + 물 + 이산화탄소 탄산수소나트륨의 열분해에 대한 실험 영상을 볼까요? 1. 시험관에 탄산수소나트륨을 넣.. 더보기
M101은하, 가장 밝은 초신성 폭발 우주쇼!! M101은하 20세기 이후 북반구에서 볼 수 있는 가장 밝은 초신성 폭발 우주쇼!! M101은하에 초신성이 나타나, 밤하늘에서 환하게 폭발하는 장면입니다. 9월 초순까지 북서쪽 낮은 하늘에서 볼 수 있다네요! 천문관측 프로그램 Stellarium에서 볼 수 있는 M101의 위치 초저녁 북서쪽, 북두칠성 근처. M101 초신성 자료센터 서울대학교 초기우주천체연구단(단장 임명신 교수)과 경희대학교 천문대 (대장 박수종)은 2011년 8월 30일 및 31일 양일 약 3000만 광년이라는 매우 가까운 거리에 있는 M101은하에서 발생한 초신성 폭발현상의 모습을 포착하였다. 이 초신성은 8월25일 미국 팔로마천문대에서 최초로 발견되어 PTF11kly 라고 명명되었다. 발견직후부터 세계 각국의 천문학자와 아마추어 .. 더보기