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크기

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1. 개요

크기는 인간의 시각, 청각, 촉각 등 감각을 통해 인지되며, 다른 물체와의 비교, 측정 장비 등을 통해서도 파악할 수 있다. 물체의 크기는 시각적 단서, 소리, 촉각을 통해 결정되며, 현미경이나 망원경과 같은 측정 장치를 사용하기도 한다. 크기와 관련된 용어로는 '매우 작다', '거대하다' 등이 있으며, 질량, 무게와 연관되기도 한다. 또한, 크기는 수학, 통계학, 천문학, 컴퓨팅, 물리학, 문학 등 다양한 분야에서 추상적인 개념으로 확장되어 사용된다.

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크기
크기 (Magnitude or dimension of a thing)
설명어떤 것의 규모 또는 차원
관련 개념
수학크기 (수학) - 수학적 대상의 크기
물리학차원 (물리학) - 물리량의 차원
컴퓨터 과학파일 크기 - 디지털 파일의 크기
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2. 인간의 크기 인식

인간은 시각, 청각, 촉각 등 다양한 감각을 통해 물체의 크기를 인식한다.[12] 이러한 감각 정보는 물체의 크기를 파악하는 데 중요한 단서가 되지만, 때로는 착시 현상 등으로 인해 왜곡될 수도 있다.


  • 시각적 인식은 물체의 크기를 판단하는 가장 일반적인 방법이다. 양안시를 통해 깊이를 인식하고, 친숙한 물체와의 비교를 통해 크기를 추정한다. 강제 원근법과 같은 방법으로 시각적 단서를 조작하면 크기 인식이 왜곡될 수 있다.
  • 청각적 인식은 주로 시각 장애가 있는 사람들이 사용하는 방법이다. 인간 반향 정위를 통해 공간의 크기를 파악한다. 시각 장애가 없는 사람도 소리의 울림을 통해 공간의 크기를 짐작할 수 있다.
  • 촉각적 인식은 접촉을 통해 물체의 크기를 파악하는 방법이다.


감각만으로 크기를 측정하기 어려운 경우에는 현미경, 망원경과 같은 측정 장치를 사용한다. 하지만 이러한 장비들도 제한된 시야를 가질 수 있다.

2. 1. 시각적 인식

인간은 주로 시각적 신호를 통해 물체의 크기를 인식한다.[12] 크기를 인지하는 일반적인 방법 중 하나는 새로 관찰된 물체의 크기를 이미 크기가 알려진 친숙한 물체의 크기와 비교하는 것이다. 양안시는 인간에게 깊이 인식 능력을 제공하는데, 이는 여러 물체 중 어느 것이 더 가까운지 판단하는 데 사용할 수 있으며, 이를 통해 더 가까운 물체에 비해 더 먼 물체의 크기를 어느 정도 추정할 수 있다. 이는 또한 동일한 물체의 더 가까운 부분과 더 먼 부분의 비교를 기반으로 큰 물체의 크기를 추정할 수 있게 해준다. 크기에 대한 인식은 강제 원근법 등을 통해 이러한 단서를 조작함으로써 왜곡될 수 있다.[4]

2. 2. 청각적 인식

시각 장애인은 공간이나 물체의 크기 등 주변 환경의 특징을 파악하기 위해 인간 반향 정위를 사용하는 경우가 많다.[12] 그러나 이러한 능력이 부족한 사람이라도 공간에서 소리가 울리는 것을 들으면, 볼 수 없는 공간의 크기를 짐작할 수 있다.

2. 3. 촉각적 인식

크기는 접촉에 의해서도 결정될 수 있으며, 이는 촉각 지각의 과정이다.[12]

2. 4. 측정 장비

감각 입력만으로는 쉽게 측정할 수 없는 물체의 크기는 다른 종류의 측정 장치를 사용하여 평가할 수 있다. 예를 들어, 육안으로 볼 수 없을 정도로 작은 물체는 현미경으로 볼 때 측정할 수 있으며, 시야에 맞지 않을 정도로 큰 물체는 망원경을 사용하거나 알려진 기준점을 통해 추정하여 측정할 수 있다.[12][4] 그러나 매우 발전된 측정 장치조차도 여전히 제한된 시야를 가질 수 있다.

3. 크기 관련 용어

상대적으로 크기를 묘사할 때 '크고 작다'와 '크고 작음'이라는 표현을 쓴다. '크고 작음'은 감정적이고 평가적인 의미를 담는 경향이 있는 반면, '크고 작다'는 사물의 크기만을 나타내는 경향이 있다.[5] 작은 물체는 '매우 작다', '미니어처', '미세하다' 등으로, 큰 물체는 '거대하다', '거대한', '엄청난' 등으로 묘사한다. 또한 물체는 수직 높이에 따라 '키가 크다' 또는 '작다', 다른 방향의 길이에 따라 '길다' 또는 '짧다'로 표현한다.

물체의 크기는 질량 또는 무게로 나타낼 수 있지만, 이들은 서로 다른 개념이다. 과학에서 질량은 물체 내 "물질"의 양을, 무게는 중력 때문에 물체가 받는 을 의미한다.[6] 지구 표면에서 1kg인 물체의 무게는 약 9.81뉴턴이다. (뉴턴은 힘의 단위, 킬로그램은 질량의 단위) 화성에서는 무게가 덜 나가고, 토성에서는 더 많이 나가며, 중력의 근원으로부터 멀리 떨어진 우주에서는 무게가 거의 없지만, 질량은 항상 같다. 크기가 같은 두 물체라도 구성밀도에 따라 질량과 무게가 다를 수 있다. 두 물체가 비슷한 구성을 가졌다면, 한 물체의 크기와 두 물체의 무게 차이를 통해 다른 물체의 크기를 알 수 있다. 예를 들어 밀도가 같은 두 나무 블록 중 하나가 10kg, 다른 하나가 20kg이고, 10kg 블록의 부피가 1세제곱피트라면, 20kg 블록의 부피는 2세제곱피트이다.

3. 1. 형용사

상대적으로 크기를 묘사할 때 '크고 작음'과 '크고 작다'는 표현을 쓴다. '크고 작음'은 감정적이고 평가적인 의미를 담는 경향이 있는 반면, '크고 작다'는 사물의 크기만을 나타내는 경향이 있다.[5] 작은 물체는 '매우 작다', '미니어처', '미세하다' 등으로, 큰 물체는 '거대하다', '거대한', '엄청난' 등으로 묘사한다. 물체는 수직 높이에 따라 '키가 크다' 또는 '작다', 다른 방향의 길이에 따라 '길다' 또는 '짧다'로 표현하기도 한다. 평균보다 훨씬 과도하게 성장하여 키가 큰 사람은 거인증을 앓고 있다고 묘사된다. 인간 외에도, 심해 거대증(또는 심해 거대증)은 넓은 분류군 범위에서 심해 서식 동물 종이 얕은 물에 사는 친척보다 더 큰 경향을, 섬 거대증(또는 도서 거대증)은 섬에 고립된 동물 종의 크기가 대륙에 사는 친척에 비해 극적으로 증가하는 생물학적 현상을 말한다.

3. 2. 기타

키가 큰 것과 작은 것은 주로 수직 높이를 나타낼 때 쓰이며, 긴 것과 짧은 것은 다른 방향의 길이를 나타낼 때 사용된다.[5] 평균보다 훨씬 과도하게 성장하여 키가 큰 사람은 거인증을 앓고 있다고 묘사된다. 인간 외에도, 심해 거대증은 넓은 분류군 범위에서 심해 서식 동물 종이 얕은 물에 사는 친척보다 더 큰 경향을 말하며, 섬 거대증은 섬에 고립된 동물 종의 크기가 대륙에 사는 친척에 비해 극적으로 증가하는 생물학적 현상이다.

물체의 크기는 질량 또는 무게에 반영될 수 있지만, 이들은 각각 다른 개념이다. 과학적 맥락에서 질량은 대략 물체 내 "물질"의 양을 의미하는 반면, 무게는 중력으로 인해 물체가 경험하는 을 의미한다.[6] 질량이 1kg인 물체는 지구 표면에서 약 9.81뉴턴의 무게가 나간다. 화성에서는 무게가 덜 나가고, 토성에서는 더 많이 나가며, 중대한 중력의 근원으로부터 멀리 떨어진 우주에서는 무시할 수 있을 정도로 무게가 적지만, 항상 같은 질량을 갖는다. 그러나 크기가 같은 두 물체라도 물체의 구성밀도에 따라 질량과 무게가 매우 다를 수 있다. 반대로, 두 물체가 대략 같은 구성을 가지고 있는 것으로 알려진 경우, 하나의 크기를 측정하고 두 물체의 무게 차이를 결정하여 다른 물체의 크기에 대한 정보를 얻을 수 있다.

3. 3. 생물학적 현상

평균보다 훨씬 과도하게 성장하고 키가 큰 사람은 거인증을 앓고 있다고 묘사된다.[5] 인간 외에도, 넓은 분류군 범위에서 심해에 서식하는 동물 종이 얕은 물에 사는 친척보다 더 큰 경향을 보이는 심해 거대증(또는 심해 거대증)과 섬에 고립된 동물 종의 크기가 대륙에 사는 친척에 비해 극적으로 증가하는 섬 거대증(또는 도서 거대증)과 같은 생물학적 현상이 있다.

4. 크기의 개념적 확장

크기라는 개념은 물리적 실체가 없는 아이디어에도 적용된다. 예를 들어, 수학, 통계학, 천문학, 컴퓨팅, 물리학, 문학 등 다양한 분야에서 크기 개념이 활용된다.

4. 1. 수학

수학에서 크기수학적 대상의 크기를 나타내는 것으로, 대상이 속한 클래스의 순서에 따라 크기를 비교할 수 있다. 집합의 크기와 관련된 수학적 개념에는 다음이 있다.

  • 측도: 집합의 각 부분 집합에 숫자를 할당하는 체계적인 방법이다.
  • 기수: 집합의 "원소의 수"를 측정한다.
  • 서수: 정렬된 집합의 순서를 나타낸다.[7]

4. 2. 통계학

통계학(가설 검정)에서 검정의 "크기"는 거짓 양성의 비율을 나타내며, α로 표시한다.[7]

4. 3. 천문학

천문학에서 별의 밝기 또는 강도는 로그 척도로 측정된다. 이러한 척도는 지진의 강도를 측정하는 데에도 사용되며, 이 강도는 종종 사건의 "크기"라고 한다.[7]

4. 4. 컴퓨팅

파일 크기컴퓨터 파일의 크기를 측정하는 것으로, 일반적으로 바이트 단위로 측정된다.[7] 파일이 소비하는 실제 디스크 공간의 양은 파일 시스템에 따라 다르다. 파일 시스템이 지원하는 최대 파일 크기는 크기 정보를 저장하기 위해 예약된 비트 수와 파일 시스템의 총 크기에 따라 달라진다.

4. 5. 물리학

물리학에서, 로 표시되는 플랑크 길이길이의 단위이며, 와 같다. 이것은 막스 플랑크가 개발한 플랑크 단위 시스템의 단위이다. 플랑크 길이는 광속, 플랑크 상수, 뉴턴의 중력 상수의 세 가지 기본 물리 상수로 정의된다. 반대로, 가장 큰 관측 가능한 것은 관측 가능한 우주이다. 지구관측 가능한 우주의 가장자리 사이의 공변 거리(현재를 포함하여 특정 시간에 측정될 거리)는 이므로, 관측 가능한 우주의 지름은 약 이다.

4. 6. 문학

문학에서 크기는 측정 가능한 차원이 없는 특성을 설명하는 데 사용되기도 한다. 예를 들어, 사람의 마음 크기는 친절이나 관대함의 정도를 나타내는 비유적인 표현이다. 물리적 크기와 관련하여, 크기 조정은 동화, 판타지, SF에서 자주 등장하는 소재이다. 이를 통해 인간을 매우 크거나 작게 만들어 자연 환경 속에서 색다른 맥락을 제시한다. 유명한 예로 그린치가 있는데, 그는 "두 사이즈나 작은" 심장을 가지고 태어났지만, 나중에 구원받으면서 심장이 "그날 세 사이즈" 커졌다고 한다. 이에 대해 심장 전문의 데이비드 카스(David Kass)는 그린치가 이야기 마지막에 심장이 급격하게 커지는 것을 보고 버마 왕뱀의 생리를 가지고 있다고 유머러스하게 제안했다.[8]

참조

[1] 서적 History of Mathematics: A Supplement 2008
[2] 서적 Human Body Size and the Laws of Scaling 2007
[3] 서적 Cosmic beginnings and human ends : where science and religion meet https://archive.org/[...] Open Court
[4] 서적 Sensation and Perception 2015
[5] 서적 The Mental Corpus: How Language is Represented in the Mind 2012
[6] 서적 Basic Metrology for ISO 9000 Certification https://books.google[...] Butterworth-Heinemann 2002
[7] 간행물 Extreme Environmental Events: Complexity in Forecasting and Early Warning 2010
[8] 웹사이트 Heart 2 Sizes Too Small? Mr. Grinch, See Your Cardiologist https://www.npr.org/[...] 2017-12-22
[9] 서적 History of Mathematics: A Supplement 2008
[10] 서적 Human Body Size and the Laws of Scaling 2007
[11] 서적 Cosmic Beginnings and Human Ends: Where Science and Religion Meet 2995
[12] 서적 Sensation and Perception 2015



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