# 뉴턴 유체(Newtonian fluid)의 정의로 가장 옳은 것은?

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> subject: 물질의 상태

## 문제

뉴턴 유체(Newtonian fluid)의 정의로 가장 옳은 것은?

## 보기

1. 일정 항복응력(yield value) 이상에서만 흐름이 시작되는 유체
2. 시간 경과에 따라 점도가 변화하는 유체
3. 전단응력이 증가할수록 점도가 감소하는 유체
4. 전단응력(shear stress)이 전단속도(shear rate)에 비례하며 점도가 일정한 유체 **✔ 정답**
5. 전단속도가 증가할수록 점도가 증가하는 유체

**정답: 4**

## 해설

뉴턴 유체는 전단응력과 전단속도가 선형 비례 관계를 가지며, 비례상수인 점도(viscosity)가 전단속도에 무관하게 일정한 유체이다. 물, 에탄올 등 단순 액체가 대표적이다. 나머지는 비뉴턴 유체의 특성에 해당한다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 유체의 레올로지(Rheology) 성질 중 가장 기본적인 분류 기준을 묻는 전형적인 문제예요. 뉴턴 유체(Newtonian fluid)의 핵심은 **전단응력(Shear stress, τ)과 전단속도(Shear rate, γ̇)가 완벽한 선형 비례 관계**를 유지한다는 점입니다. 즉, 유체의 점도(Viscosity, η)가 온도와 압력이 일정할 때 전단속도에 상관없이 **일정(Constant)**하게 유지됩니다. 이는 τ = η * γ̇ 라는 뉴턴의 점성 법칙(Newton's law of viscosity)을 그대로 따르는 유체입니다.

1. **핵심 개념 분석 (Key Concept)**: 레올로지는 물질의 변형(Deformation)과 흐름(Flow)을 연구하는 학문으로, 약제학에서는 크림(Cream), 현탁액(Suspension), 점안제(Ophthalmic solution) 등 반고형제(Semisolid) 및 액체제제의 물리적 안정성과 사용감을 평가하는 데 핵심적입니다. 뉴턴 유체의 대표적인 예로는 물(Water), 에탄올(Ethanol), 글리세린(Glycerin) 등 분자 간 상호작용이 단순한 저분자 액체가 있습니다.
2. **정답 근거 (Answer Rationale)**: 핵심! 4번 보기가 정확히 전단응력이 전단속도에 비례하며 점도가 일정한 유체라고 정의하고 있습니다. 이는 뉴턴 유체의 유일한 조건입니다. 유체의 점도는 온도와 압력에 의해서만 영향을 받고, 가해지는 전단속도의 크기나 시간에는 무관합니다.
3. **오답 분석 (Distractor Analysis)**:
혼동 주의!
- **1번**: 빙엄 플라스틱(Bingham plastic) 유체의 정의입니다. 일정 항복응력(Yield value)을 넘겨야 흐르기 시작합니다. 예: 치약(Toothpaste), 마요네즈(Mayonnaise).
- **2번**: 시간 의존성 유체(Time-dependent fluid)의 특성입니다. 전단응력이 일정해도 시간이 지남에 따라 점도가 변화합니다. 점도가 감소하면 틱소트로피(Thixotropy), 증가하면 레오펙시(Rheopexy)라고 합니다.
- **3번**: 전단담화(Shear-thinning, 의가소성) 유체의 정의입니다. 예: 페인트(Paint), 혈액(Blood). 전단속도가 증가할수록 점도가 낮아지는 특성이 있습니다.
- **5번**: 전단농화(Shear-thickening, 팽창성) 유체의 정의입니다. 예: 옥수수 전분 현탁액(Cornstarch suspension). 빠르게 저을수록 딱딱해지는 성질이 있습니다.
4. **연관 개념 정리 (Related Concepts)**: 뉴턴 유체의 점도 측정에는 주로 모세관 점도계(Capillary viscometer)가 사용되며, 비뉴턴 유체의 점도 측정에는 회전 점도계(Rotational viscometer, 예: Brookfield viscometer)가 주로 사용됩니다. 다양한 전단속도 조건에서의 점도 변화를 측정할 수 있기 때문입니다.

개념 정리:

| 유체 유형 | 점도 특성 | 대표 예시 |
| --- | --- | --- |
| 뉴턴 유체(Newtonian) | 전단속도와 무관하게 점도 일정 | 물, 에탄올, 글리세린, 단순 용액 |
| 의가소성(Pseudoplastic) | 전단속도 증가 시 점도 감소 (전단담화) | 고분자 용액, 혈액, 크림 |
| 팽창성(Dilatant) | 전단속도 증가 시 점도 증가 (전단농화) | 농축 현탁액 (옥수수 전분) |
| 빙엄 플라스틱(Bingham Plastic) | 항복응력 초과 시 흐름 시작 | 치약, 마요네즈, 페인트 |
| 틱소트로피(Thixotropy) | 시간 경과에 따라 점도 감소 (가역적) | 젤(Gel), 점토 현탁액 |

한눈에 비교!: 뉴턴 유체는 그래프로 그리면 원점을 지나는 직선(선형)이고, 비뉴턴 유체는 곡선(비선형)입니다. 의가소성 유체는 아래로 볼록한 곡선, 팽창성 유체는 위로 볼록한 곡선을 그려요. 이 차이를 기억하면 문제 풀이에 큰 도움이 됩니다!

암기 팁: "뉴턴 = 뉴(New) = 새로운 물처럼"이라고 외워보세요. 물처럼 아무리 저어도 성질이 변하지 않는 전형적인 유체가 뉴턴 유체입니다. 나머지는 모두 변칙적인(비뉴턴) 유체라고 생각하면 쉬워요.

국시 빈출 포인트: 뉴턴 유체 vs 비뉴턴 유체의 단순 분류 문제는 거의 매년 출제됩니다. 특히 의가소성 유체(Pseudoplastic fluid)와 빙엄 플라스틱(Bingham plastic)의 차이를 혼동하지 않도록 주의하세요. 빙엄은 '항복값'이라는 초기 저항이 있다는 점이 핵심입니다.

기출 변형 주의!: 실제 약사 국시에서는 "로션(Lotion)을 병에서 꺼낼 때는 묽게 흐르다가 피부에 바를 때는 잘 퍼지는 이유는 무엇인가?"와 같이 전단담화(의가소성) 특성을 임상 상황에 연결하는 문제로 변형될 수 있습니다.

## 임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드
**임상 시나리오 (Clinical Scenario)**: 약국에 환자가 특정 외용 크림(예: 스테로이드 크림)을 바르려고 하는데, 튜브에서 짜기가 너무 힘들다고 불편을 호소합니다. 환자가 추운 겨울철에 크림을 사용하고 있습니다.

**복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention)**:
1. **레올로지 이해**: 대부분의 크림은 비뉴턴 유체(의가소성 또는 빙엄 플라스틱) 특성을 가지며, 온도가 낮아지면 점도가 급격히 상승합니다.
2. **복약지도**: 핵심! "환자분, 크림이 차가우면 점성이 높아져서 짜기 어려울 수 있어요. 사용 전에 손바닥으로 살짝 감싸서 체온으로 녹여주거나, 실온에 잠시 두었다가 사용하시면 훨씬 부드럽게 짜져요." 라고 안내합니다. 이는 유체의 점도가 온도에 반비례하는 특성을 활용한 겁니다.
3. **처방 검수(DUR) 관점**: 만약 현탁액(Suspension) 제제라면, 약사는 "사용 전에 잘 흔들어 주세요(Shake well)" 라는 복약지도가 필수입니다. 이는 시간이 지나면 침전되는 틱소트로피(Thixotropy) 특성 때문입니다. 흔들어서 전단력을 가해주면 점도가 일시적으로 낮아져 고르게 분산됩니다.

선배 약사의 한마디
"레올로지는 단순히 시험 공부로만 끝나는 개념이 아니에요! 약국에서 환자가 '이 연고가 너무 질어서 잘 안 발라져요' 라고 하면, 약사는 이 연고의 레올로지적 특성(의가소성)을 이해하고 '손에 살짝 문지른 후 환부에 바르세요' 라고 조언할 수 있어야 합니다. 약의 물성(Physicochemical property)을 이해해야 진정한 약사 전문성이 빛을 발합니다!"

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