WEEKLY RELEASE · 1분기

월 롱폼 → 화~토 쇼츠 → 일 휴식

매주 월요일에 롱폼을 먼저 올리고, 화요일부터 토요일까지 그 롱폼에서 나온 쇼츠를 하루 한 편씩 올립니다. 쇼츠마다 그 주 롱폼을 관련 영상으로 연결합니다. 1주차는 2026년 10월 5일 월요일입니다.

주차월 · 롱폼화수목금토일
01
LONGFORM · 물 · 날씨

캔의 물방울에서 구름까지, 물은 어디서 나타날까?

캔 표면의 작은 물방울을 따라가며 공기 속 보이지 않는 물이 눈에 보이는 날씨가 되는 과정을 설명한다.

1주차 · 2026.10.05 월 공개파일럿 01.1 제작 완료롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편시작하기 좋음

첫 장면

마른 차가운 캔과 실온 캔을 나란히 놓고, 차가운 쪽에만 맺히는 물방울을 확대한다.

롱폼의 이야기 흐름

캔이 새는 걸까? → 공기 속 수증기 → 표면 온도와 이슬점 → 구름의 작은 물방울 → 비가 되는 과정

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 01.1

    차가운 캔은 왜 땀을 흘릴까?

    60~90초

    물은 캔 안에서 새어 나온 것이 아니라 주변 공기의 수증기가 응결한 것이다.

    화면캔 바깥으로 모여드는 수증기를 개념 입자로 보여주기

  2. 01.2

    입김은 하얀데, 공기 속 수증기는 왜 안 보일까?

    60~90초

    보이지 않는 수증기와 빛을 산란시키는 작은 물방울을 구분한다.

    화면투명한 공기에서 흰 물방울 구름으로 전환

  3. 01.3

    유리창의 물은 왜 한쪽에만 맺힐까?

    90~120초

    어느 쪽 공기가 차가운 표면에서 이슬점 아래로 식는지로 결로 위치를 설명한다.

    화면창문 단면의 양쪽 온도와 습도 비교

  4. 01.4

    구름은 물인데 왜 한꺼번에 떨어지지 않을까?

    90~120초

    작은 물방울의 느린 낙하와 공기의 움직임을 연결한다.

    화면작은 방울과 큰 빗방울의 낙하를 나란히 비교

  5. 01.5

    구름 속 물방울은 언제 빗방울이 될까?

    100~140초

    작은 방울이 충돌·병합하거나 얼음 과정을 거쳐 충분히 커지는 경로를 설명한다.

    화면방울 성장과 공기 흐름을 단계별 도식화

개념 지도상태 변화 · 포화 · 이슬점 · 물의 순환

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

구름과 입김을 기체 수증기 자체로 그리지 않는다. 구름은 작은 물방울 또는 얼음 결정이다.

USGS · 응결과 물의 순환

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

03
LONGFORM · 열 · 에너지

냉장고 문을 열면 방은 시원해질까?

차가움을 만드는 기계가 아니라 열을 옮기는 기계라는 관점으로 냉장고와 에어컨을 함께 이해한다.

2주차 · 2026.10.12 월 공개파일럿 03.2 제작 완료롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편시작하기 좋음

첫 장면

냉장고 안의 차가운 공기와 뒤쪽으로 빠져나가는 열을 서로 다른 화살표로 보여준다.

롱폼의 이야기 흐름

차가운 바람의 착각 → 열과 온도의 차이 → 냉매 순환 → 압축기에 들어가는 일 → 방 전체의 열수지

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 03.1

    같은 방에 있는데 금속만 차가운 이유

    60~90초

    온도가 같아도 피부에서 열을 빼앗는 속도가 달라 촉감이 달라진다.

    화면손에서 금속과 나무로 흐르는 열 비교

  2. 03.2

    냉장고 문을 열면 방이 더 더워질까?

    90~120초

    냉장고가 빼낸 열과 소비한 전기 에너지가 결국 방으로 전달되는 열수지를 설명한다.

    화면방 전체를 경계로 묶은 에너지 화살표

  3. 03.3

    에어컨은 왜 실외기가 필요할까?

    90~120초

    실내에서 가져온 열을 실외로 내보내는 냉매의 역할을 추적한다.

    화면실내기와 실외기를 연결한 냉매 경로

  4. 03.4

    선풍기는 왜 사람만 시원하게 할까?

    60~90초

    공기 흐름이 피부의 대류와 땀의 증발을 돕는 과정을 설명한다.

    화면피부 주변 얇은 공기층을 걷어내는 단면

  5. 03.5

    추운 바깥에서 어떻게 열을 가져올까?

    100~140초

    열펌프가 외부의 열을 옮기려면 일이 필요하며 외기 조건에 따라 성능이 달라짐을 보여준다.

    화면겨울 열펌프 순환과 에너지 출입

개념 지도열전달 · 에너지 보존 · 증발 · 열펌프

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

문을 열어 둔 냉장고의 방 전체 열수지는 개념 실험으로 다룬다. 성능·효율 수치는 제품과 조건을 명시한다.

미국 에너지부 · 열펌프 원리

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

05
LONGFORM · 빛 · 시각

하늘부터 비눗방울까지, 색은 어디서 생길까?

색을 물체에 칠해진 고정된 성질로 보지 않고, 빛과 물질이 만나 생기는 결과로 설명한다.

3주차 · 2026.10.19 월 공개파일럿 05.3 제작 완료롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편시작하기 좋음

첫 장면

파란 하늘, 붉은 노을, 무지갯빛 비눗방울을 한 줄기의 빛으로 연결한다.

롱폼의 이야기 흐름

백색광의 성분 → 공기에서의 산란 → 긴 대기 경로 → 구름과 물방울 → 얇은 막의 간섭

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 05.1

    하늘은 왜 파랗고 우주는 검을까?

    90~120초

    대기의 산란과 관찰 방향으로 들어오는 빛의 차이를 설명한다.

    화면지상과 대기 밖 시점의 광선 비교

  2. 05.2

    같은 태양인데 노을은 왜 빨갛게 보일까?

    60~90초

    대기를 통과하는 경로가 길어지며 직접 도달하는 빛의 구성이 바뀐다.

    화면정오와 일몰의 빛 경로 비교

  3. 05.3

    구름은 왜 하얗다가 검게 보일까?

    90~120초

    물방울의 산란, 구름 두께, 관찰 위치에 따른 밝기 차이를 연결한다.

    화면구름 위와 아래에 도달하는 빛의 양

  4. 05.4

    무지개는 왜 잡으러 갈 수 없을까?

    90~120초

    물방울과 태양, 관찰자의 위치 관계가 만드는 광학 현상임을 보여준다.

    화면관찰자가 움직일 때 달라지는 유효 물방울

  5. 05.5

    투명한 비눗방울에는 왜 무지개색이 생길까?

    100~140초

    막의 앞뒤에서 반사된 빛이 겹치며 파장별로 강화·약화되는 과정을 설명한다.

    화면막 두께 변화와 반사광의 경로

개념 지도파장 · 산란 · 굴절 · 간섭

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

하늘·구름·비눗방울의 색을 모두 같은 원인으로 설명하지 않는다. 비눗방울 색은 색소가 아니라 막 두께와 관찰 조건에 따른 간섭이다.

NASA Space Place · 하늘이 파란 이유

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

06
LONGFORM · 소리 · 감각

녹음 속 내 목소리는 왜 남처럼 들릴까?

내 목소리를 듣는 두 경로에서 출발해 귀와 헤드폰이 소리를 바꾸는 방식을 풀어낸다.

4주차 · 2026.10.26 월 공개롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편오디오 연출 검수

첫 장면

같은 한 문장을 말할 때와 녹음으로 들을 때를 비교하고 귀의 내부로 들어간다.

롱폼의 이야기 흐름

내가 듣는 목소리 → 공기·뼈의 전달 → 달팽이관 → 주파수와 공명 → 소음을 줄이는 파동

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 06.1

    녹음된 내 목소리만 낯설게 들리는 이유

    90~120초

    평소에는 공기를 통한 소리와 뼈를 통한 전달이 함께 들린다는 차이를 설명한다.

    화면머리 단면의 두 전달 경로

  2. 06.2

    헬륨을 마시면 목소리가 왜 달라질까?

    90~120초

    성대 자체의 진동수와 성도 공명의 변화를 구분해 설명한다. 실제 흡입은 하지 않는다.

    화면가상 성도의 기체별 공명 비교

  3. 06.3

    노이즈 캔슬링은 소리를 어디로 없애는 걸까?

    100~140초

    마이크로 감지한 소리에 대응하는 신호를 만들며 귀 부근에서 상쇄하는 원리와 한계를 보여준다.

    화면헤드폰 단면과 두 파형의 합

  4. 06.4

    구급차가 지나갈 때 음이 왜 낮아질까?

    60~90초

    움직이는 음원과 관찰자 사이 파면 간격 변화로 도플러 효과를 설명한다.

    화면이동하는 음원 앞뒤 파면 간격

  5. 06.5

    헤드폰 하나가 어떻게 앞뒤 소리를 만들까?

    100~140초

    양쪽 귀의 시간·세기 차이와 귀 모양에 따른 주파수 단서를 설명한다.

    화면가상 음원 위치와 좌우 귀 신호 비교

개념 지도진동 · 주파수 · 소리 전달 · 간섭 · 청각

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

소리가 진공에서도 전달되는 연출을 피한다. 노이즈 캔슬링과 수동 차음은 구분하고 청력 관련 진단·치료 주장으로 확대하지 않는다.

NIH / NIDCD · 소리를 듣는 과정

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

04
LONGFORM · 전자기 · 음식

전자레인지는 왜 음식의 가운데를 차갑게 남길까?

보이지 않는 전자기파가 음식에 에너지를 전달하는 과정과, 고르게 데우기 어려운 이유를 해부한다.

5주차 · 2026.11.02 월 공개롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편원리 도식 검수

첫 장면

겉은 뜨겁고 가운데는 차가운 음식의 단면을 열 분포 도식으로 전환한다.

롱폼의 이야기 흐름

뜨거운 곳과 차가운 곳 → 전기장과 물질의 상호작용 → 가열 패턴과 침투 깊이 → 회전판 → 열전도로 마무리되는 조리

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 04.1

    전자레인지는 불 없이 어떻게 음식을 데울까?

    100~140초

    시간에 따라 바뀌는 전기장이 물질과 상호작용해 열로 이어지는 과정을 설명한다.

    화면음식 내부의 극성 분자와 전기장 도식

  2. 04.2

    전자레인지는 왜 골고루 데우지 못할까?

    90~120초

    전자기장 분포와 음식의 모양·성분에 따라 에너지 흡수가 달라짐을 보여준다.

    화면단면의 뜨거운 지점과 차가운 지점

  3. 04.3

    회전판을 돌리면 뭐가 달라질까?

    60~90초

    음식이 서로 다른 가열 영역을 지나면서 가열 편차를 줄이는 이유를 설명한다.

    화면고정 음식과 회전 음식의 누적 가열 비교

  4. 04.4

    데운 뒤 잠깐 기다리라는 이유는?

    60~90초

    가열이 끝난 뒤에도 열전도가 이어져 음식 내부 온도가 재분포한다.

    화면전원을 끈 뒤 변하는 음식의 온도 지도

  5. 04.5

    전자레인지 문에는 왜 금속 그물이 있을까?

    90~120초

    빛과 마이크로파의 파장 차이를 통해 보이면서도 차폐할 수 있는 이유를 설명한다.

    화면그물 구멍과 두 파장의 크기 비교

개념 지도전자기파 · 유전 가열 · 열전도 · 파장

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

물이 특정 고유진동수에만 공명해서 데워진다고 단정하지 않는다. 금속·밀폐 용기 실험은 재현 지시 없이 원리 도식으로만 다룬다.

추가 취재 필요 · 전자기파·식품 가열 자료와 제품 설명서. 기획 후보로 유지하되, 상세 대본 작성 전에 접근 가능한 원리 자료와 식품 가열 자료를 확보합니다.

07
LONGFORM · 힘 · 비행

비행기는 어떻게 떠 있고, 왜 때로는 떨어질까?

양력의 흔한 오해를 걷어내고, 날개 주위 흐름과 비행 조건이 만드는 힘을 하나의 이야기로 설명한다.

6주차 · 2026.11.09 월 공개롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편유체역학 검수

첫 장면

정상 비행과 거꾸로 비행하는 비행기를 나란히 보여주며 날개 모양만으로 설명할 수 있는지 묻는다.

롱폼의 이야기 흐름

무게를 버티는 힘 → 날개 주위 압력과 흐름 → 받음각 → 흐름 분리와 실속 → 엔진 없이도 가능한 활공

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 07.1

    거꾸로 나는 비행기는 어떻게 떠 있을까?

    100~140초

    양력이 날개 윗면의 굴곡 하나로만 정해지지 않으며 받음각과 흐름이 중요함을 보여준다.

    화면정방향·역방향 날개의 공기 흐름 비교

  2. 07.2

    날개 위아래 공기는 정말 끝에서 다시 만날까?

    90~120초

    동시 도착 가정을 버리고 실제 흐름 속도와 압력 관계를 설명한다.

    화면같이 출발한 공기 추적 입자의 다른 도착 시점

  3. 07.3

    날개를 더 세우면 계속 더 잘 뜰까?

    90~120초

    받음각이 커질 때 양력이 변하다 흐름 분리로 실속할 수 있음을 설명한다.

    화면날개 단면의 붙은 흐름과 분리된 흐름

  4. 07.4

    무거운 비행기도 엔진 없이 날 수 있을까?

    90~120초

    고도를 잃으며 위치 에너지를 사용하는 활공과 추진력의 역할을 구분한다.

    화면추진력 없는 비행기의 에너지와 활공 경로

  5. 07.5

    날개 끝을 왜 위로 꺾어 놓을까?

    90~120초

    날개 끝 와류와 유도 항력을 줄이는 설계 목적을 설명한다.

    화면윙렛 유무에 따른 개념 와류 비교

개념 지도힘의 평형 · 압력 · 운동량 · 받음각 · 항력

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

날개 위아래 공기가 끝에서 동시에 만난다는 설명을 쓰지 않는다. 실속은 단순히 엔진이 꺼지는 현상이 아니다.

NASA Glenn · 양력의 원리

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

08
LONGFORM · 지구 · 파동

땅속을 보지 않고 지진과 지구 내부를 읽는 법

지진파를 지구의 내부를 읽는 신호로 보고, 경보와 관측이 가능한 범위 및 불가능한 범위를 구분한다.

7주차 · 2026.11.16 월 공개롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편재난 정보 검수

첫 장면

지진계의 흔들리는 선을 땅속 단층과 이동하는 파동에 연결한다.

롱폼의 이야기 흐름

잠겨 있던 단층 → 응력의 방출 → 서로 다른 파동 → 먼저 도착하는 경보 → 지구 내부의 흔적

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 08.1

    땅은 계속 움직이는데 지진은 왜 갑자기 날까?

    90~120초

    단층의 마찰로 움직임이 막히는 동안 변형이 쌓였다가 갑자기 풀리는 과정을 보여준다.

    화면잠긴 단층의 변형과 미끄러짐

  2. 08.2

    지진 경보는 어떻게 흔들림보다 먼저 올까?

    100~140초

    파동 도착 시간 차이와 빠른 정보 전송을 이용하는 원리, 진원 가까이의 한계를 설명한다.

    화면진원·관측소·도시 사이 파동과 통신 경로

  3. 08.3

    같은 지진인데 왜 우리 동네가 더 흔들릴까?

    90~120초

    거리뿐 아니라 지반과 구조물 특성도 흔들림에 영향을 준다는 것을 설명한다.

    화면같은 입력을 받는 암반과 퇴적층 비교

  4. 08.4

    한 번 흔들렸는데 여진은 왜 계속될까?

    90~120초

    큰 지진 뒤 주변 단층의 응력 상태가 바뀌는 과정을 설명한다.

    화면주변 단층으로 달라지는 응력 분포

  5. 08.5

    땅속을 파지 않고 외핵이 액체인 걸 어떻게 알까?

    100~150초

    S파의 액체 내 전파 특성과 지진파 관측 패턴으로 내부 상태를 추론한다.

    화면지구 단면과 지진파의 경로·그림자 영역

개념 지도탄성 · 응력 · P파·S파 · 파동 전달 · 지구 내부

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

조기경보는 이미 발생한 지진을 빠르게 감지하는 것으로 날짜·장소를 미리 맞히는 예측이 아니다. 국가별 경보 체계는 별도 확인한다.

USGS · 지진의 과학

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

02
LONGFORM · 물 · 분자

얼음이 물에 뜨는 작은 예외가 세상을 바꾼다

컵 속 얼음에서 겨울 호수까지, 물의 밀도 변화 하나가 만드는 큰 차이를 연결한다.

8주차 · 2026.11.23 월 공개첫 추위롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편시작하기 좋음

첫 장면

물에 뜨는 얼음과 아래로 가라앉는 돌을 같은 투명 수조에서 비교한다.

롱폼의 이야기 흐름

얼음은 왜 뜰까? → 얼 때 벌어지는 구조 → 물이 가장 조밀한 온도 부근 → 호수 표면의 얼음 → 소금이 바꾸는 결빙

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 02.1

    얼음은 왜 물 위에 뜰까?

    60~90초

    같은 질량이 더 큰 부피를 차지하면 평균 밀도가 낮아진다는 원리로 설명한다.

    화면얼기 전후 같은 수의 물 분자를 코드로 배치

  2. 02.2

    물을 가득 채운 병은 얼면 왜 깨질까?

    60~90초

    물이 얼면서 부피가 늘어날 때 단단한 용기에 가해지는 힘을 보여준다.

    화면용기 단면과 부피 변화 시뮬레이션

  3. 02.3

    겨울 호수는 왜 바닥보다 위에서 얼까?

    100~140초

    담수의 온도별 밀도와 표면 냉각이 만드는 층 구조를 따라간다.

    화면호수 단면의 수온 층과 대류 흐름

  4. 02.4

    같은 물인데 어떤 얼음은 왜 하얄까?

    90~120초

    기포와 불순물, 얼어가는 방향이 빛의 통과에 주는 영향을 설명한다.

    화면얼음 내부 기포를 확대해 투명 얼음과 비교

  5. 02.5

    얼음 위 소금은 어떻게 길을 녹일까?

    90~120초

    소금이 녹은 물의 어는점을 낮추며, 온도와 농도에 따라 한계가 있다는 것을 설명한다.

    화면순수한 물과 소금물의 결빙 조건 비교

개념 지도밀도 · 수소 결합 · 열팽창 · 어는점

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

소금물과 담수를 구분한다. 얼음이 뜨는 설명과 ‘뜨거운 물이 항상 먼저 언다’ 같은 별도 주장을 섞지 않는다.

USGS · 물의 밀도

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

11
LONGFORM · 전기 · 겨울

겨울마다 문고리가 손을 무는 이유

마찰로 옮겨 간 전하가 건조한 공기 속에서 빠져나가지 못하고 쌓였다가 한순간에 방전되는 과정을 따라가, 번개까지 같은 원리로 잇는다.

9주차 · 2026.11.30 월 공개건조한 겨울 시작롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편전기 안전 검수

첫 장면

스웨터를 벗을 때 일어서는 머리카락과, 문고리에 손끝이 닿는 순간 튀는 작은 불꽃을 느린 화면으로 보여준다.

롱폼의 이야기 흐름

전자가 옮겨 가는 접촉 → 몸에 쌓이는 전하 → 습도와 전하의 누설 → 방전의 순간 → 구름 속 거대한 전하 분리

독립 쇼츠로 나누기

질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 11.1

    문고리 정전기는 왜 겨울에 더 심할까?

    60~90초

    건조한 공기에서는 표면을 따라 전하가 새어 나가기 어려워 몸에 더 오래, 더 많이 쌓인다.

    화면습한 날과 건조한 날 몸에 쌓이는 전하 비교 도식

  2. 11.2

    풍선을 문지르면 왜 머리카락이 달라붙을까?

    60~90초

    접촉과 마찰로 전자가 한쪽으로 옮겨 가고, 반대 전하끼리 끌어당긴다.

    화면풍선과 머리카락 사이 전자 이동을 입자로 표시

  3. 11.3

    정전기는 수천 볼트인데 왜 다치지 않을까?

    90~120초

    전압은 높아도 쌓인 전하량과 에너지가 매우 작아 방전이 순간적으로 끝난다.

    화면전압은 물탱크 높이, 에너지는 물의 양으로 비유

  4. 11.4

    정전기 방지 스프레이는 무엇을 바꿀까?

    90~120초

    표면이 공기 중 수분을 붙잡아 전하가 빠져나갈 길을 만드는 원리를 설명한다.

    화면섬유 표면의 얇은 수분막과 흩어지는 전하

  5. 11.5

    번개는 거대한 정전기일까?

    100~140초

    구름 속 얼음 알갱이들의 충돌로 전하가 나뉘고, 공기가 버티지 못할 때 한꺼번에 방전된다.

    화면뇌운 속 전하 분리와 방전 경로 단면

개념 지도전하 · 전자 이동 · 도체와 절연체 · 습도 · 방전

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

정전기 전압은 조건별 범위로만 제시한다. 전자기기 손상·화재 같은 주장은 별도 자료로 확인한 뒤 다루고, 방전 실험은 재현을 유도하지 않는다.

미국 기상청(NWS) · 번개의 과학 The Physics Classroom · 정전기

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

09
LONGFORM · 우주 · 중력

우주정거장은 왜 지구로 떨어지지 않을까?

정지해 떠 있는 것이 아니라 계속 떨어지고 있다는 역설로, 궤도와 우주 비행의 기본 원리를 설명한다.

10주차 · 2026.12.07 월 공개롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편궤도 도식 검수

첫 장면

사과의 낙하 경로를 옆으로 점점 빠르게 던지는 경로로 바꾸고 지구 곡률을 드러낸다.

롱폼의 이야기 흐름

우주에도 있는 중력 → 수평 속도와 낙하 → 함께 떨어지는 우주인 → 진공 속 추진 → 남아 있는 대기의 영향

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질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 09.1

    우주정거장에도 중력이 있을까?

    60~90초

    우주정거장의 고도에서도 지구 중력이 작용한다는 사실을 설명한다.

    화면지표부터 궤도까지 이어지는 중력 방향

  2. 09.2

    계속 떨어지는데 왜 지구에 부딪히지 않을까?

    100~140초

    충분한 수평 속도를 가진 물체가 지구 곡면을 따라 자유낙하하는 궤도를 보여준다.

    화면속도별 발사체 경로를 코드로 비교

  3. 09.3

    우주인은 왜 정거장 안에서 둥둥 뜰까?

    90~120초

    우주인과 정거장이 함께 자유낙하해 지지력을 거의 느끼지 않는 상태를 설명한다.

    화면정거장과 우주인을 함께 둘러싼 낙하 경로

  4. 09.4

    공기가 없는데 로켓은 무엇을 밀고 갈까?

    90~120초

    주변 공기가 아니라 배출하는 물질과 운동량을 주고받는 추진 원리를 설명한다.

    화면로켓과 배기가스의 반대 방향 운동량

  5. 09.5

    우주정거장은 왜 가끔 엔진을 켤까?

    90~120초

    희박한 대기의 항력 때문에 궤도가 낮아져 보정이 필요한 이유를 설명한다.

    화면약한 항력과 재상승 전후 궤도

개념 지도중력 · 자유낙하 · 궤도 · 운동량 보존 · 항력

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

지구 저궤도를 중력이 없는 곳으로 묘사하지 않는다. 궤도 높이·속도·공전 주기 숫자는 대본 단계에서 조건과 함께 확인한다.

NASA · 미세중력과 궤도 속 자유낙하

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

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LONGFORM · 물 · 결정

눈송이는 왜 모두 육각형으로 자랄까?

물 분자가 얼음 결정으로 쌓이는 방식과, 하늘의 온도·습도가 눈송이의 모양을 바꾸는 과정을 따라간다.

11주차 · 2026.12.14 월 공개첫눈 시기롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편시작하기 좋음

첫 장면

검은 장갑 위에 내려앉은 눈송이를 현미경 배율까지 확대한다.

롱폼의 이야기 흐름

육각형의 뿌리 → 수증기에서 바로 얼음으로 → 온도가 정하는 판과 기둥 → 가지가 뻗는 이유 → 땅에 쌓인 뒤의 눈

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질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 12.1

    눈송이는 왜 육각형일까?

    60~90초

    얼음 결정 속 물 분자의 배열이 육각 대칭을 만든다.

    화면물 분자가 육각 고리로 쌓이는 코드 도식

  2. 12.2

    똑같은 눈송이는 정말 없을까?

    90~120초

    떨어지는 동안 겪는 온도·습도 변화가 결정마다 달라, 복잡한 눈송이가 똑같이 자라기는 매우 어렵다.

    화면두 결정이 서로 다른 경로를 지나며 갈라지는 성장

  3. 12.3

    어떤 눈은 별 모양, 어떤 눈은 기둥 모양인 이유

    90~120초

    성장 온도와 과포화 정도에 따라 판·기둥·나뭇가지 모양이 갈린다.

    화면온도·습도 축 위의 결정 모양 지도

  4. 12.4

    눈이 쌓이면 왜 세상이 조용해질까?

    60~90초

    갓 쌓인 눈의 빈틈 많은 구조가 소리를 흡수한다.

    화면눈층 속 공기 틈으로 흩어지는 음파

  5. 12.5

    진눈깨비·싸락눈·우박은 어떻게 갈릴까?

    100~140초

    떨어지며 녹았다 다시 얼거나, 과냉각 물방울이 달라붙는 경로의 차이로 구분한다.

    화면고도별 온도 층과 세 가지 낙하 경로

개념 지도결정 구조 · 침착(승화) · 과포화 · 흡음 · 강수

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

‘같은 눈송이는 없다’는 확률 주장으로 단정하지 않고 성장 조건의 차이로 설명한다. 우박은 강한 상승기류가 필요한 별도 현상으로 구분한다.

Caltech · Snowflakes and Snow Crystals

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LONGFORM · 지구 · 계절

지구가 태양에 가장 가까운 날, 북반구는 왜 겨울일까?

계절이 거리 때문이 아니라 자전축의 기울기 때문이라는 것을, 동지를 기준으로 하나씩 확인한다.

12주차 · 2026.12.21 월 공개동지 12.21롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편천문 도식 검수

첫 장면

1월 초 태양에 가장 가까워진 지구와, 같은 날 눈 덮인 북반구 도시를 한 화면에 놓는다.

롱폼의 이야기 흐름

거리 가설 뒤집기 → 기울어진 자전축 → 비스듬히 닿는 햇빛 → 낮의 길이 → 가장 추운 날이 늦게 오는 이유

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질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 13.1

    지구가 태양에 가장 가까울 때 왜 겨울일까?

    90~120초

    북반구의 겨울은 태양에 가까운 시기와 겹치며, 계절은 거리보다 자전축 기울기가 정한다.

    화면공전 궤도 위 근일점과 기울어진 지구

  2. 13.2

    동지에는 왜 낮이 가장 짧을까?

    60~90초

    북반구가 태양 반대쪽으로 기울어 태양이 낮고 짧은 길로 하늘을 지난다.

    화면동지·춘분·하지의 태양 경로 비교

  3. 13.3

    같은 햇빛인데 겨울 햇볕은 왜 약할까?

    60~90초

    비스듬히 들어온 빛은 같은 양이 더 넓은 면적에 퍼진다.

    화면손전등을 기울일 때 넓어지는 빛 원

  4. 13.4

    가장 추운 날은 왜 동지보다 늦게 올까?

    90~120초

    땅과 바다가 열을 잃는 데 시간이 걸려 기온이 햇빛보다 늦게 따라온다.

    화면일조량 곡선과 기온 곡선의 시간 차

  5. 13.5

    적도 근처에는 왜 사계절이 뚜렷하지 않을까?

    90~120초

    일 년 내내 태양 고도와 낮 길이의 변화가 작다.

    화면위도별 연간 태양 고도 변화 비교

개념 지도자전축 · 공전 · 입사각 · 일조 시간 · 열용량

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

남반구는 계절이 반대라는 점을 함께 표시한다. 근일점과 동지 날짜는 해마다 조금씩 달라 제작 연도 값을 확인한다.

NASA Space Place · 계절이 생기는 이유

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LONGFORM · 화학 · 발견

촛불 하나를 끝까지 설명하면 어디까지 갈까?

패러데이의 질문 방식을 참고하되, 우리 관찰과 설명으로 촛불에서 물질의 이동과 반응을 따라간다.

13주차 · 2026.12.28 월 공개연말 · 패러데이 크리스마스 강연롱폼 8~10분 · 제안쇼츠 5편도서 연계 특집

첫 장면

고체 초, 액체 왁스, 기체 연료, 불꽃을 한 장면에 함께 드러낸다.

롱폼의 이야기 흐름

정말 타는 것은 무엇인가 → 심지를 오르는 연료 → 기화와 연소 → 빛과 생성물 → 중력이 바꾸는 불꽃

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질문 하나 + 답 하나 + 보여줄 장면
  1. 10.1

    촛불에서 실제로 타는 것은 심지일까, 초일까?

    90~120초

    주된 연료인 왁스가 녹고 기화해 연소하는 과정을 설명한다.

    화면고체·액체·기체 왁스를 분리해 시각화

  2. 10.2

    심지는 어떻게 아래의 왁스를 끌어올릴까?

    90~120초

    심지의 미세한 틈과 젖음, 모세관 작용이 액체 연료를 공급하는 과정을 보여준다.

    화면섬유 사이로 올라가는 액체 왁스 단면

  3. 10.3

    투명한 왁스가 타면 왜 노란빛이 날까?

    90~120초

    일반적인 촛불의 노란빛에 뜨거운 그을음 입자가 기여하는 과정을 설명한다.

    화면불꽃 영역과 빛나는 입자를 개념 도식으로 표시

  4. 10.4

    초가 사라지면 그 물질은 어디로 갈까?

    100~140초

    공기의 산소와 반응해 주로 이산화탄소와 물로 이동하는 물질 수지를 설명한다.

    화면연료와 산소의 원자를 생성물로 재배치

  5. 10.5

    우주에서 촛불 모양은 어떻게 달라질까?

    100~150초

    부력에 의한 대류가 약해질 때 확산과 주변 흐름이 불꽃 모양을 바꾸는 이유를 설명한다.

    화면지상과 미세중력 조건의 불꽃 비교

개념 지도모세관 현상 · 상태 변화 · 연소 · 에너지 · 대류

대본 전 확인할 자료와 설명 범위

책의 번역문이나 삽화를 그대로 쓰지 않는다. 공개 원문의 아이디어를 현재 과학 자료와 대조해 독창적으로 구성한다. 위험 실험은 도식으로 대체한다.

Michael Faraday · The Chemical History of a Candle

출처는 이 롱폼의 기초 원리를 확인할 출발 자료입니다. 다섯 소주제의 모든 주장과 수치를 검증한 대본은 아닙니다.

ROADMAP · 14~52주차

나머지 39주, 롱폼 가제

분기가 시작되기 한 달 전에 다음 13주를 위와 같은 상세 기획(쇼츠 제목·장면·검수 범위)으로 확정합니다. 아래 제목은 모두 가제이며 계절 앵커만 날짜에 묶습니다.

Q2 2027년 1~3월 · 14~26주차

  1. 14주차2027.01.04핫팩은 흔들기만 했는데 어떻게 뜨거워질까?화학 · 열
  2. 15주차2027.01.11끓는 물은 왜 100도에서 더 뜨거워지지 않을까?열 · 상태 변화
  3. 16주차2027.01.18소금은 물에 녹으면 어디로 사라질까?화학 · 용액
  4. 17주차2027.01.25오로라는 왜 극지방 하늘에만 뜰까?우주 · 자기장
  5. 18주차2027.02.01얼음 위는 왜 그렇게 미끄러울까?물 · 마찰빙판길
  6. 19주차2027.02.08초콜릿은 왜 손보다 입에서 먼저 녹을까?화학 · 음식밸런타인데이
  7. 20주차2027.02.15빵은 왜 부풀고, 구우면 왜 갈색이 될까?화학 · 음식
  8. 21주차2027.02.22GPS는 어떻게 내 위치를 몇 미터까지 알까?우주 · 시간
  9. 22주차2027.03.01바람은 어디서 시작될까?대기 · 기압
  10. 23주차2027.03.08황사는 어떻게 바다를 건너올까?대기 · 입자봄 황사
  11. 24주차2027.03.15원자는 텅 비었는데 손은 왜 책상을 통과하지 못할까?물질 · 원자
  12. 25주차2027.03.22춘분에는 정말 낮과 밤이 같을까?지구 · 천문춘분 03.21
  13. 26주차2027.03.29벚꽃은 어떻게 필 날을 알까?생물 · 계절벚꽃 시즌

Q3 2027년 4~6월 · 27~39주차

  1. 27주차2027.04.05빛은 얼마나 빠르고, 그걸 어떻게 쟀을까?빛 · 측정
  2. 28주차2027.04.12거울 속 나는 왜 좌우만 바뀔까?빛 · 반사
  3. 29주차2027.04.19지구는 둥근데 왜 평평해 보일까?지구 · 관측
  4. 30주차2027.04.26달은 왜 늘 같은 얼굴만 보여줄까?우주 · 조석
  5. 31주차2027.05.03밀물과 썰물은 왜 하루 두 번 올까?지구 · 조석
  6. 32주차2027.05.10냉장고 자석은 왜 한쪽 면만 붙을까?전자기
  7. 33주차2027.05.17스마트폰 화면은 어떻게 손가락을 알아챌까?전기 · 기술
  8. 34주차2027.05.24배터리 안에서는 무엇이 흐를까?전기 · 화학
  9. 35주차2027.05.31태양은 무엇을 태워서 빛날까?우주 · 핵융합
  10. 36주차2027.06.07장마는 왜 한 달씩 머물까?날씨 · 전선장마 · 梅雨
  11. 37주차2027.06.14물은 어떻게 나무 꼭대기까지 올라갈까?생물 · 물
  12. 38주차2027.06.21하지, 북극에는 왜 해가 지지 않을까?지구 · 천문하지 06.21
  13. 39주차2027.06.28모기는 어떻게 나를 찾아낼까?생물 · 감각

Q4 2027년 7~9월 · 40~52주차

  1. 40주차2027.07.05아스팔트 위 공기는 왜 일렁일까?빛 · 굴절폭염
  2. 41주차2027.07.12바닷물은 왜 짜고 강물은 싱거울까?지구 · 물
  3. 42주차2027.07.19불꽃놀이 색은 어떻게 만들까?화학 · 빛여름 축제
  4. 43주차2027.07.26매미는 작은 몸으로 어떻게 큰 소리를 낼까?생물 · 소리
  5. 44주차2027.08.02태양이 사라지는 날, 개기일식은 어떻게 일어날까?우주 · 일식개기일식 2027.08.02
  6. 45주차2027.08.09별똥별은 무엇이 타는 걸까?우주 · 유성페르세우스 유성우
  7. 46주차2027.08.16태풍은 왜 소용돌이치며 올까?날씨 · 회전태풍 시즌
  8. 47주차2027.08.23바다는 왜 파랄까?빛 · 물
  9. 48주차2027.08.30파도는 물이 달려오는 걸까?파동 · 바다
  10. 49주차2027.09.06가을 하늘은 왜 더 높아 보일까?대기 · 빛
  11. 50주차2027.09.13보름달은 왜 떠오를 때 더 커 보일까?우주 · 착시추석 · 十五夜
  12. 51주차2027.09.20단풍은 새로 칠해지는 색일까?생물 · 색단풍
  13. 52주차2027.09.2752개의 질문을 하나로 잇는 과학 지도시즌 결산시즌 1 마무리

LONG RUN

수년 동안 굴리기 위한 규칙

롤링 13주

항상 앞으로 13주는 쇼츠 제목까지 상세, 그 뒤 39주는 롱폼 가제로 유지합니다. 분기가 지날 때마다 한 분기씩 상세화하고 한 분기씩 새로 붙입니다.

번호는 영구

롱폼 번호(01, 02…)와 쇼츠 번호(01.1…)는 주제에 붙는 영구 ID입니다. 공개 주차가 바뀌어도 번호는 바꾸지 않아 영상·자막·사이트가 계속 연결됩니다.

계절 앵커 + 상시 주제

동지·춘분·장마·하지·유성우·추석처럼 해마다 돌아오는 날짜에 묶인 주제와, 언제 올려도 되는 주제를 섞습니다. 같은 분야는 2주 연속 배치하지 않습니다.

2주 버퍼

월요일에 롱폼이 먼저 나가야 화~토 쇼츠가 그 롱폼을 관련 영상으로 연결할 수 있습니다. 한 주 분량(롱폼 1 + 쇼츠 5 × 3개 언어)을 공개 2주 전까지 완성합니다.

성과로 다음 해를 고르기

반응이 좋은 쇼츠의 질문은 다음 시즌 롱폼 후보로 올립니다. 시즌 2의 순서는 1년 치 채널 데이터로 다시 짭니다.

FROM PLAN TO PRODUCTION

한 편을 만들고, 다섯 번 새로 이야기하기.

01 · 하나의 사실표

롱폼과 다섯 쇼츠가 같은 사실표를 사용합니다. 각 주장·수치·예외의 출처를 대본 단계에서 확정합니다.

02 · 장면은 공유, 도입은 새로

쇼츠는 롱폼을 그대로 자르는 편집본이 아닙니다. 독립적인 첫 질문과 답, 결말을 새로 씁니다.

03 · 언어마다 다시 맞추기

같은 그림이어도 낭독 길이는 달라집니다. 영어·일본어판의 화면 자막과 장면 전환을 별도로 맞춥니다.

이 문서는 주제 선정용 기획안입니다. 제목의 반응, 국가별 선호, 제안 길이의 성과는 아직 검증하지 않았습니다. 교육과정 단원과의 정확한 대응, 과학 수치, 실험 조건은 대본 제작 때 확인합니다. 기관 자료 링크는 원리 조사 출발점이며 전체 대본 검증을 뜻하지 않습니다. 도서의 문장·번역·삽화를 그대로 재사용하지 않습니다.