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(이미지 모듈화 + 핵심내용 요약 + 한문장 정리)
에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
자 그럼 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리 작품을 보러가볼까요?










4-12 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
1. 한 문장 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
에디슨의 축음기는 소리를 금속 원통에 기록하고 재생하는 장치로, 수화 장치, 기록 장치, 재생 장치로 구성되며, 소리가 진동이라는 원리에 기반하여 발명됨.
2. 꼭 알아야 할 핵심 3가지
① 축음기의 발명 배경
에디슨은 중계 전신기의 원리에서 착안하여 축음기를 발명.
소리 저장 및 재생 최초의 장치로, 음향 기술 발전의 출발점.
음향학적 지식이 부족했으나 소리의 진동 원리를 기반으로 개발.
② 축음기의 구성 요소와 작동 원리
수화 장치: 짧은 관을 통해 소리 받아들이고 금속판과 강철 핀 진동시켜 기록 장치에 전달.
기록 장치: 놋쇠 원통 표면에 주석 박 위에 소리 진동 따라 홈 새김.
재생 장치: 강철 핀이 기록된 홈 따라 움직이며 소리로 변환.
③ 축음기의 한계와 발전 가능성
원통에 새겨진 홈은 반복 사용 불가하여 여러 번 녹음 어려움.
원통 회전 속도에 따라 소리 높낮이 변화 문제 발생.
이후 음반(레코드)과 턴테이블로 발전.
3. 시험에 나올 만한 포인트 5가지
① 축음기의 발명 배경
에디슨은 중계 전신기 원리 응용하여 축음기 발명.
소리 저장 및 재생 최초의 기계로 음향 기술 발전의 기반.
실험적으로 개발된 소리가 진동 개념에 착안.
② 수화 장치의 역할
짧은 관을 통해 소리 받아들이고 금속판 진동.
강철 핀이 소리 진동을 기록 장치로 전달.
③ 기록 장치의 구조와 작동 원리
놋쇠 원통 표면에 주석 박을 감고 강철 핀이 소리 진동 따라 홈 새김.
핸들 돌려 원통 회전 시 소리 파형이 주석 박에 새겨짐.
④ 재생 장치의 구조와 작동 원리
원통을 원위치로 되돌리고 핸들 돌리면 강철 핀이 홈 따라 움직이며 진동.
진동이 소리로 변환되어 원뿔형 나팔 통해 출력.
⑤ 축음기의 한계와 발전 방향
기록된 소리 반복 사용 불가, 원통 회전 속도에 따라 음정 변화.
에밀 베를리너가 원반형 음반 개발하여 대량 생산 가능.
오늘날 디지털 녹음 기술의 기초가 됨.




4-12 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
1. 한 문장 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
에디슨의 축음기는 중계 전신기에서 착안하여 소리를 저장하고 재생하는 장치로 개발되었으며, 수화 장치에서 입력된 소리가 강철 핀을 진동시키고, 이를 주석 박 원통에 기록한 후 재생 장치에서 다시 진동을 변환하여 소리로 출력하는 원리로 작동함.
2. 주요 핵심 내용 (3가지)
① 에디슨의 축음기의 발명 배경
축음기는 에디슨이 전신 신호를 저장하고 재생하는 중계 전신기의 원리를 응용하여 개발한 발명품임.
중계 전신기의 철필이 밀랍 원반에 흔을 남기는 방식에서 착안하여 소리를 기록하는 방식으로 발전함.
② 축음기의 구조와 작동 원리
축음기는 수화 장치(소리 입력), 기록 장치(소리 저장), 재생 장치(소리 출력)로 구성됨.
수화 장치의 강철 핀이 소리의 진동을 받아 원통의 주석 박에 깊이가 다른 홈을 새김.
기록된 홈을 따라 재생 장치의 강철 핀이 움직이며 진동을 나팔을 통해 다시 소리로 변환함.
③ 축음기의 음향학적 의의와 한계
당시 음향학 지식이 부족했음에도 불구하고 소리를 기록하고 재생하는 원리를 성공적으로 구현함.
소리의 높낮이는 원통의 회전 속도에 따라 달라지는 한계를 가짐.
3. 글 구성
(1) 내용 흐름과 전개
1문단: 축음기의 발명 배경
에디슨은 중계 전신기의 철필과 밀랍 원반 기록 방식을 응용하여 축음기를 발명함.
소리를 저장하고 재생하는 방식으로 기존의 전신 신호 기록 기술을 확장함.
2문단: 수화 장치의 구조와 작동 원리
짧은 관을 통해 들어온 소리가 금속판을 진동시킴.
진동이 강철 핀으로 전달되어 주석 박 원통에 홈을 새김.
3문단: 기록 장치의 구조와 작동 원리
원통에는 나선형 V자 홈이 새겨져 있으며, 주석 박이 감겨 있음.
원통이 회전하며 강철 핀이 홈을 따라 움직이면서 소리의 진동을 기록함.
4문단: 재생 장치의 구조와 작동 원리
기록된 홈을 강철 핀이 따라가면서 진동을 발생시킴.
이 진동이 나팔을 통해 증폭되어 소리로 출력됨.
5문단: 축음기의 음향학적 의미와 한계
당시 음향학 지식이 부족했음에도 불구하고 소리를 저장하고 재생하는 기술을 구현함.
소리의 높낮이가 원통 회전 속도에 의해 달라지는 한계를 가짐.
(2) 형식과 문체 특징
형식: 발명 배경 → 구조 설명(수화 장치 → 기록 장치 → 재생 장치) → 음향학적 의의로 전개하여 논리적인 설명 구조를 유지함.
문체: 기계적 원리를 설명하는 과학·기술 중심의 설명문 형식.
4. 표현 기법
① 과정 설명
소리 입력 → 기록 → 재생의 과정을 단계적으로 설명하여 축음기의 작동 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 함.
② 비교와 대조
중계 전신기의 기록 방식과 축음기의 소리 저장 방식을 비교하여 기술적 발전을 강조함.
③ 실용적 사례 제시
축음기가 음향학적 지식 없이도 소리를 저장하고 재생하는 데 성공했다는 점을 강조함.
5. 주제와 정서
(1) 주제
에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리를 설명하고, 당시 음향학적 지식과의 관계를 분석함.
(2) 정서
과학적 탐구 정신과 기술 발전의 중요성을 강조하는 분석적 태도.
에디슨의 발명 과정에서의 창의성과 혁신성을 부각함.




6. 특징과 의의
① 전신 기술에서 음향 기술로의 확장
전신 신호를 기록하는 기술에서 소리를 기록하는 기술로 발전하는 과정이 반영됨.
② 기계적 원리를 이용한 소리 저장 기술 구현
단순한 기계적 진동을 이용하여 최초로 소리를 기록하고 재생하는 기술을 완성함.
③ 음향학적 기초 없이도 성공한 혁신적 발명
당시 음향학적 연구가 부족한 상황에서도 소리의 물리적 특성을 활용하여 기술을 개발함.
7. 상징과 의미
① 축음기: 소리 저장 기술의 시작
소리를 저장하고 재생하는 기술이 발전하는 계기가 됨.
② 기계적 진동을 이용한 음향 기술의 발전
현대 오디오 및 녹음 기술의 기초가 되는 원리를 제공함.
③ 과학적 발견과 실용적 발명의 연결
음향학적 이론 없이도 과학적 원리를 실용적으로 구현한 사례.
8. 감상 포인트
① 축음기의 작동 원리 이해
소리가 기계적 진동으로 변환되고 다시 소리로 변환되는 과정 파악.
② 중계 전신기와 축음기의 관계 분석
전신 기술이 음향 기술로 발전한 흐름을 이해.
③ 소리 저장 기술의 역사적 의미 고찰
축음기의 발명이 현대 녹음 기술 발전에 미친 영향을 고찰.
9. 시험 대비 포인트
(1) 글의 핵심
갈래: 과학·기술 설명문
주제: 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
특징: 소리 저장 기술의 기계적 원리를 설명하며, 발명 과정의 의의를 분석
(2) 주요 출제 포인트
핵심 문제 정답 설명
① 에디슨이 축음기를 발명하는 데 착안한 기술은?
중계 전신기
전신 신호를 저장하고 재생하는 원리에서 영감을 얻음
② 축음기의 기록 장치는 어떤 방식으로 작동하는가?
강철 핀이 진동하며 주석 박에 홈을 새김
소리의 진동을 기계적으로 기록
③ 축음기의 재생 과정에서 소리가 출력되는 방식은?
홈을 따라 움직이는 핀이 진동을 전달
나팔을 통해 증폭되어 소리가 출력됨
④ 축음기의 소리 높낮이는 무엇에 의해 조절되는가?
원통의 회전 속도
회전 속도에 따라 주파수가 변함
⑤ 에디슨의 축음기가 갖는 음향학적 의의는?
음향 이론 없이 소리 저장 구현
기계적 원리를 이용한 최초의 녹음 장치
만능키: 에디슨의 축음기의 구조와 작동 원리
에디슨의 축음기는 전신 신호 기록 방식에서 착안하여 소리를 저장하고 재생하는 원리를 기계적으로 구현한 발명품이다.
소리는 수화 장치에서 강철 핀을 진동시키고, 기록 장치에서 원통의 주석 박에 홈을 새긴 후, 재생 장치에서 홈을 따라 움직이며 다시 소리로 변환되는 방식으로 작동한다.
이 발명은 음향학적 이론 없이도 기계적 진동을 이용해 소리를 기록하고 재생할 수 있음을 보여준 혁신적인 사례로, 이후 음향 기술 발전의 기반이 되었다.
한글 자료
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의무기재 사항 중등부 1008분 16만원 중등부 1134분 21만원 고등국어 1680분 36만원, 1134분 23만원 고등국어 2268분 46만원 고등국어 3402분 69만원, 2520분 54만원
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