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꿈꾸는 과학 영화 공작소 1탄

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Academic year: 2022

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영화 <앙리 앙리>속 조명이야기

<앙리앙리>의 감독 마르탕 탈보는 수년간 다큐멘터리 작업으로 인정 받은 퀘벡 출신 감독으로 우연히 다큐멘터리 인터뷰 도중 만난 한 조 명기사의 이야기에서 감명을 받아 이 영화를 만들었다고 한다. 대형 쇼 핑몰의 조명을 교체하고 점검하는 일을 하며 살아가는 한 남자는 인터 뷰에서 “저는 어둠 속에서 사람들의 삶에 빛을 가져다주는 사람이에 요”라고 말했고 감독은 그 말에서 힌트를 얻어 그림자 속에서 살며 모 두에게 드러나지는 않지만 사람들에게 빛을 가져다주는 캐릭터의 삶을 상상하게 되어 이 영화를 만들었다고 한다.

주인공 앙리는 어릴 때 엄마가 트리에 조명을 달다가 의자에서 떨어지는 사고로 돌아가신 뒤 고아가 되어 수녀원에서 살게 된다. 하지만 어느 날 갑작스럽게 수녀원에서 쫓겨나와 낯선 도 시생활을 시작한 그는 ‘지니의 램프’라는 조명가게에서 운 좋게 일자리를 얻게 된다. 처음으로 맡은 일이 고장난 마을 등대 수리였는데 그 곳에서 앙리는 롱노우즈로 건드리는 것만으로 등대 에 불이 켜지게 하는 자신의 능력을 깨닫게 된다. 어느 날 조명 교체 일을 하러 간 대저택에는 괴팍한 노인 비노가 살고 있는데 그는 무려 50년간 피클사업으로 전성시대를 누린 피클의 제왕 이었다. 하지만 밀려드는 싸구려 수입피클에 밀려 이제는 더 이상 생산되지 않을 뿐더러 노화 로 인한 기억력 감소로 집안 대대로 내려오는 비노 피클 레시피가 곧 사라져버릴 운명이다. 또 한 앙리는 영화관 간판의 전구를 교체하러 갔을 때 항상 무표정하게 한 곳만을 바라보는 극장 매표원 헬렌을 만나게 된다. 어느 날 갑자기 이유도 모른 채 시력을 잃어버린 아픔을 가진 헬 렌은 환한 간판과 화려한 포스터로 번쩍이는 영화관에서 어두운 세상을 살고 있다. 과연 앙리 는 잊혀져가는 노인 비노와 어둠 속에 살고 있는 헬렌에게 다시 환한 빛을 찾아줄 수 있을까?

영화 <앙리앙리>에서 말하는 빛이란 중의적인 의미를 가진다. 하나는 진짜 어두운 공간을 밝 혀주는 빛, 조명을 이야기 하고 현실 속 주인공은 공간의 어둠을 빛으로 채운다. 또 다른 하나 는 마음속의 빛을 의미한다. 한 때는 잘 나갔으나 잊혀서 아무도 기억하지 않고 쓸쓸히 늙어가 는 노인의 마음과 환하게 잘 보이던 세상이 어느 날 갑자기 시력을 잃어버림으로써 암흑으로 변한 헬렌의 마음 속 어둠을 앙리의 해맑고 순수한 마음으로 환하게 빛을 밝혀준다는 뜻이다.

이와 같이 조명이란 단순히 주변을 환하게 해주는 것 뿐 아니라 공간에 빛과 감성을 부여하는 역할을 한다. 영화나 드라마 사진촬영 시 필수적인 요소 중의 하나인 조명은 잘 드러나지 않아 간과하기 쉬우나 매우 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

(3)

조명감독이 되고 싶다면?

미장센이란 ‘영화에서의 등장인물의 배치나 역할, 무대장치, 조명 따위에 관한 총체적인 계획’

을 의미한다. 평범한 장면인 복도를 걷고 있는 배우의 모습을 머릿속에 쉽게 그릴 수 있다. 하 지만 스크린에 표현될 미장센은 매우 다양하다. 복도에 칙칙한 조명을 설치하거나, 평범하게 걷고 있는 배우의 그림자를 길게 늘어뜨려 촬영하면 극적 긴장감을 표현할 수 있다.

1. 칼리가리 박사의 밀실, The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

‘칼리가리 박사의 밀실’은 싸구려 조명을 사용하였다. 이처 럼 조악한 조명은 매우 흥미로운 그림자를 만들어 낸다.

배우에게 드리워진 어둠과 그림자는 내적인 악의를 표현하 는데 좋은 방법이다. 이처럼 하나의 조명은 극단적인 표현 력으로 빛과 어둠을 표현하게 된다. 일반적으로 광고에서 사용하는 부드러운 조명이 아닌 거칠고 밝은 조명은 연기 자가 표현하고자 하는 광기를 표현하는 데 효과적이고 또한 배우가 악몽에서 헤어 나오지 못하는 장면을 연출할 수 있다. ‘영화 칼리가리 박사의 밀실’은 독 일의 전쟁 후 파괴된 어느 마을을 보여준다. 영화에 표현된 거친 조명과 길게 늘어진 그림자는 당시 전후 독일의 암울한 시대상을 잘 표현했을 뿐만 아니라 적은 예산으로 표현을 극대화한 영 화로 잘 알려져 있다.

2. 배리 린든, Barry Lyndon (1975)

영화 샤이닝, 2001 스페이스 오디세이로 유명한 스탠리 큐브릭 감독은 배리 린든에 인공조명을 사용하지 않고, 자연광으로만 촬영하기로 결심하였다. 실제 영화에서는 아무런 인공광 없이 몇 개의 촛불에만 의지하여 촬영된 장면들이 있다. 일반적인 카메라로 1럭스 밝기를 가지고 있는 촛불에 의지하여 촬영하는 것은 매우 힘든 일이다.

핸드폰 카메라나 캠코더로 시도해 보면 아주 조악한 결과물이 나온다는 것을 알 수 있다.

1975년 촬영된 이 영화는 미 항공 우주국, 나사의 렌즈 기술이 사용되어 아주 낮은 감도의 촬영 조건에서 촬영이 가능하였다. 사실 100% 자연광을 사용한 것은 아니고 필요에 따라서 인물을 부각하기 위하여 극히 제한적으로 인공광을 사용하였는데 촬영 감독 존 올컷은 인공 조명이 최대한 자연광처럼 보이도록 필터를 사용하였다고 한다. 이와 같은 촬영 방식은 영화 가 마치 18세기의 유화 그림을 보는 듯한 착각을 일으키는 영상미를 창조했다고 한다.

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포토그래퍼 Steve McCurry가 알려주는 사진구도를 잡는 9가지 방법

#1 Rule of Thirds

- 가로 세로를 3등분하여 교차하는 지점에 포인트를 두는 구도를 잡는다.

(카메라의 그리드 기능을 켠다) - 1/3 선에 맞춰서 구도를 잡는다.

(화면의 1/3 선에 수평선이나 지평선을 맞춘다)

#2 Leading Lines

- 한 곳으로 모이는 선을 만들어 시선이 사진 안으로 모이게 만들어라.

(이 방법은 대체적으로 멀리서 찍는 그림이 많다.)

#3 Diagonals

- 대각선을 사용하면 역동적인 움직임을 담을 수 있다.

#4 Framing

- 창문이나 문으로 자연스러운 프레임(네모상자)을 이용한다.

#5 Figure to Ground

- 사물과 배경이 대조(Contrast)를 이루는 지점을 찾는다.

#6 Fill the Frame

- 사물에 가깝게 찍어서, 사진 속 사물이 가득 차게 만든다.

#7 Center Dominant Eye

- 강렬한 쪽의 눈을 정중앙에 위치한다.

#8 Patterns &Repetition

- 패턴은 미적으로 만족스러운 결과를 낸다.

#9 Symmetry

- 대칭구도는 편안한 느낌을 준다.

(가로, 세로를 대칭으로 만들어 준다.)

(5)

주제 1.

꿈꾸는 과학 영화 공작소 1탄

1~2차시

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영화 속 명장면 - 매트릭스

매트릭스의 제작 기법 살펴보기

영화 ‘매트릭스(The Matrix)는 1999년 5월 15일 개봉된 SF 액션 영화로 워쇼스키 형제에 의해 제 작되었다. 기계에 의해 인간이 양육되는 22세기 말의 세계를 배경으로 하고 있다. 다양한 CG와 신 선한 영상으로 영화계에 혁명을 일으키면서, 동시에 은유나 암시로 가득 찬 스토리로 신앙과 철학이 라는 깊숙한 테마의 표현을 양립시킨 작품이며, 1999년 아카데미상으로는 시각 효과상, 편집상, 음 향상, 음향 편집상을 수상하고 VFX(시각 효과)도 화제가 되었다. (위키백과 중에서)

‘매트릭스’의 명장면인 ‘네오가 몸을 뒤로 젖히며 총알을 피하는 장면’과 트리니티가 ‘학다리로 뛰어 오르는 장면’을 관찰해보자.

네오가 총알을 피하는 장면 트리니티가 학다리로 공중에 뛰어오르는 장면

두 장면을 찍기 위해 사용한 방법에 대해 모둠별로 토의해보자.

(7)

명장면 – 별그대, I Got a Boy 뮤비

다음 글을 읽고 생각해보자.

‘별에서 온 그대’는 2013년 12월 18일부터 2014년 2월 27일까지 SBS에서 방영했던 텔레 비전 드라마였다. 1609년 9월 22일(음력 8월 25일) 강원도에서 미확인비행물체가 목격되었 다는 <조선왕조실록>, <광해군일기>의 기록을 소재로 한 SF로맨스 드라마이다. 순간이동, 시 간 정지 능력 따위의 초능력을 구현하기 위해 특수 효과가 이용되었다. 대한민국에서 HD 카 메라를 이용하여 드라마에 현실감을 도입한 것은 ‘별에서 온 그대’가 처음이다. (위키백과 중 에서)

별에서 온 그대 포스터

대한민국의 걸 그룹 소녀시대의 네 번째 한국 정규 음반의 타이틀곡인 ‘I Got a Boy’는 2013년 1월 1일에 발표되었다. MTV는 공식 홈페이지에서 소녀시대 컴백에 대해 보도하며

“뮤직비디오 전체가 멋진 스타일로 꽉 차 있어, 한 번 보면 그냥 지나칠 수 없다”고 극찬, 소 녀시대의 개성 있고 감각적인 스타일을 소개했다. 미국 유명 음악 전문 사이트 Popdust 역시

“소녀시대가 I Got a Boy로 가장 혁신적인 그룹이라는 타이틀을 얻었다”고 평가했다. 유튜브 공식 채널에 등록된 뮤비 ‘I Got a Boy’가 역대 K-POP 사상 최단 2,000만 뷰를 기록했다.

(위키백과 중에서)

남자 주인공 ‘도민준’이 시간을 멈추는 능력을 보여줄 때의 장면을 찍기 위해 사용한 방법에 대해 모 둠별로 토의해보자.

소녀시대의 뮤직 비디오의 11초~15 사이의 장면을 찍기 위해 사용한 방법에 대해 모둠별로 토의해 보자.

(8)

타임슬라이스(Time slice) 기법이란?

타임 슬라이스 기법 배우기

타임슬라이스는 영화나 드라마에서 시간이 멈춘 것과 같이 정지되어 있는 모습을 입체적으로 표현하는 것이다. 흔히 액션 장면이나 시간을 멈추는 초능력 등에 사용된다. 20~50대의 스틸카 메라를 피사체로부터 동일한 간격으로 원형 또는 일직선으로 설치한다. 카메라의 개수는 정해져 있지 않고 어느 각도까지 보여줄지에 따라, 얼마나 자연스럽게 보여줄지에 따라 카메라의 수와 위치를 정하면 된다. 그리고 동시에 셔터를 눌러 사진을 찍은 뒤, 이를 연결해서 편집하는 것.

이렇게 하면 피사체가 마네킹처럼 멈춰 보이는 정지 동작이 화면에 나타난다.

타임슬라이스 촬영 장비 제주항공우주박물관 ‘타임슬라이스’ 이벤트

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FAkwRM0qErw)

반지름이 1m인 원의 중심에서 공중에 뜬 피사체의 초당 12프레임의 3초짜리 타임슬라이스 영상을 제작하려고 한다면 몇 개의 카메라를 얼마의 간격으로 설치해야 하는지 계산해보자.

반지름이 1m인 원의 중심에 있는 피사체를 타임슬라이스 기법을 이용해 촬영한 영상을 만들어보자.

(9)

케플러 법칙과 타임슬라이스 기법

케플러 법칙과 타임슬라이스 기법을 연결하여 생각해보자.

∙ 케플러 제1법칙 : 타원 궤도 법칙으로 태양계의 모든 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 그리며 운동한다.

∙ 케플러 제2법칙 : 면적 속도 일정의 법칙으로 행성과 태양을 연결하는 선은 같은 시간 동안 같은 면적을 휩쓸고 지나간다.

∙ 케플러 제3법칙 : 태양이 한 초점인 타원 궤도 운동을 하는 행성의 공전 주기의 제곱은 행성 의 타원 궤도 긴반지름의 세제곱에 비례한다.

(이미지출처: 2015 EBS 수능 특강 물리Ⅰ)

긴반지름이 1m인 타원의 한 초점에서 공중에 뜬 피사체의 초당 12프레임의 타임슬라이스 영상을 제작하려고 한다면 근일점을 지날 때와 원일점을 지날 때의 차이점은 무엇인가?

긴반지름이 1m인 타원의 한 초점에 태양과 같은 피사체가 있고 주위를 카메라가 돌고 있을 때 타 임슬라이스 기법을 이용해 촬영한 영상을 만들어보자.

(10)

타임슬라이스와 적외선 카메라를 활용한 영상 만들기

흑점의 관찰

흑점은 자기장의 영향으로 광구 아래의 대류가 억제되어 주위보다 온도가 낮아 검게 보이는 영역이 다. 흑점을 관찰하는 방법들을 알아보고 영화의 원리와 연결하여 생각해보자.

1. 투영법

태양의 상이 맺히는 부분에 흰 종이를 대고 태양상이 선명해질 때까지 초점을 맞추며 관찰하는 방 법으로 여럿이 한꺼번에 볼 수 있고, 안전하다는 장점이 있다. 흑점을 더 잘 관측하려면 접안부에 검 은판을 이용해 직사광선을 차단하면 태양상의 명암이 선명하게 되어 보다 많은 흑점이 관측된다. 투 영법을 이용할 때의 빛의 경로를 그려보자.

2. 직시법

태양필터를 끼우고 망원경으로 직접 태양을 보는 방법으로 위험하기는 하나, 흑점을 더욱 세밀하게 관측하기에 용이하다. 작은 망원경으로도 태양을 간편하게 관측할 수 있는 방법으로 접안렌즈에 0.001 ~ 0.01% 정도의 빛만 통과시키는 태양 필터를 끼운다. 눈이 쉽게 피로해지고 잘못하면 눈 을 상하게 하는 경우가 있으므로 주의해야 한다. 직시법을 이용할 때의 빛의 경로를 그려보자.

투영법에서 흰 종이에 상이 보이는 이유를 스크린에서 영화가 보이는 이유와 연관 지어 설명해보자.

직시법에서 태양필터를 이용하는 것과 같이 실제 영화 촬영에서 필터를 이용하는 경우가 있는지 생 각해보자.

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적외선 카메라와 광전 효과

다음 글을 읽고 생각해보자.

영국 웨스트미들랜즈의 한 고속도로에서 차량 한 대가 주변 차들을 피해 시속 193km로 도망 가고 있습니다. 엄청난 추격전에 몇 번이나 범인을 놓쳤는데, 다행히도 헬리콥터가 공중 지원하 면서 도주로를 알려준 덕분에 끝까지 추격에 성공했다고 합니다. 그리고 또 한 가지, 저기 지붕 에 누워 있는 범인 보이시나요? 바로 헬리콥터에 달린 적외선 카메라가 촬영한 영상인데, 범인 의 위치를 정확히 알려준 덕분에 수색한 지 불과 몇 분 만에 체포할 수 있었다고 합니다.

(2015년 06월 09일 SBS 뉴스 중에서)

(http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003015818&plink=ORI&cooper=DAUM)

광센서는 광전 효과를 이용하여 빛에너지를 전기 에너지로 변환하는 소자로, 종류는 광다이오 드, 태양 전지, CCD가 있다. CCD는 Charge-Coupled Device의 약자로 빛 신호를 전기 신호 로 바꾸어 주는 장치이며 수백만 개의 집광 장치로 이루어져 있다. 구조는 광센서가 평면적으로 배열된 형태를 가지고 있으며 주로 실리콘 등의 물질이 광센서로 사용되어 각각의 화소를 구성 한다. 광전 효과는 금속에 특정 진동수 이상의 진동수를 가지는 빛을 비출 때 금속에서 전자가 방출되는 현상이다. 전자를 금속 표면 밖으로 나오게 할 때 필요한 최소한의 에너지를 일함수라 하고 일함수는 금속의 종류에 따라 다르다. 일함수

 . 문턱 진동수()보다 작은 진동수 의 빛으로는 광전자를 방출시키지 못한다.

(2015 EBS 수능 특강 물리Ⅰ중에서)

광전 효과 파장에 따른 CCD 감도(Absolute Quantum efficiency)

적외선 카메라와 광전 효과에 따른 CCD 감도를 연관 지어 모둠별로 토의한 후 설명해보자.

(12)

타임슬라이스(Time slice) 기법 영상 제작

타임슬라이스 기법을 이용한 촬영 방법 생각하기

스마트폰과 디지털 카메라를 이용해 공중에 정지해 있는 타임슬라이스 기법 영상을 제작해보자.

6명이 한 모둠인 경우 1명의 주연 배우를 중심으로 3~5대 정도의 카메라를 이용해 타임슬라이스 영상 제작을 위한 촬영을 시작해보자. 다양한 방법으로 시도하며 공중에 떠있을 때 가장 또렷한 이미지를 얻는 방법에 대해 모둠별로 촬영하며 방법을 찾아보자.

우리 모둠의 촬영 비법

모둠별로 얻은 타임슬라이스 기법을 성공할 수 있는 비법에 대해 발표해보자.

다른 모둠의 촬영 비법 중 배울 점

모둠별로 발표한 비법을 바탕으로 반 전체가 참여하는 타임슬라이스 영상을 제작해보자. 모둠의 리더가 감독을 맡아 주연 배우와 구도를 정하고 촬영한 후 편집한다.

최종 촬영 방법

타임슬라이스 영상을 제작할 때 자유낙하하는 피사체와 연직상방운동하는 피사체 중 어느 쪽을 찍 는 것이 더 수월할까? 그 이유는 무엇인가?

(13)

여러 가지 천체 망원경

천체 망원경의 종류

광학 망원경 : 천체로부터 오는 가시광선을 관측하는 망원경으로, 빛을 모으는 방식에 따라 굴 절 망원경과 반사 망원경으로 구분한다.

전파 망원경 : 천체로부터 오는 전파를 관측하는 망원경으로, 전파를 방출하는 성운, 은하 등 을 연구하는 데 이용된다. 광학 망원경에 비해 지구 대기의 영향을 적게 받는다.

우주 망원경 : 기권 밖에서 천체를 관측하는 망원경으로, 대기의 영향을 받지 않아 보다 선명 하게 천체를 관측할 수 있다. 지상에서 관측할 수 없는 전자기파를 관측할 수 있다. 장시간 노 출이 가능하여 멀리 있는 희미한 천체를 관측할 수 있다. 가시광선(허블 우주 망원경)뿐 아니 라 감마선(페르미 우주 망원경), X선(찬드라 우주 망원경), 적외선(허셜 우주 망원경) 영역 등 에서 관측한다.

허블 우주 망원경 허셜 우주 망원경

천체 망원경의 종류를 광학, 전파, 우주 망원경으로 만드는 이유를 지구 대기에서의 흡수와 투과를 이용해 설명해보자.

망원경의 종류를 다양하게 제작할 때 고려해야할 CCD의 특성에 대해 모둠별로 토의해보자.

(14)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 1탄

타임슬라이스 기법과 적외선 카메라 영상이 포함된 과학 영화 제작하기

역할 정하기

역할 이름

연출 시나리오

촬영 음향

스토리 보드 만들기

(15)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 1탄

모둠별 작품 설명회

모둠별로 작품에 대한 설명회를 가지며 평가를 한 후 가장 우수한 작품을 선정해 봅시다.

기준 모둠원: 모둠원: 모둠원: 모둠원:

과학성

기술성

예술성

창의성

기준 분야에서 가장 중요하게 생각하는 점을 각각 적고 그에 따라 모둠별로 평가해봅시다.

기 준 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠:

과학성

( )

기술성

( )

예술성

( )

창의성

( )

다른 모둠의 완성품을 통해 나의 작품에서 수정・보완할 부분은 무엇일까요?

(16)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 1탄

‘꿈꾸는 과학 영화 공작소 1탄’에서 우리는 어떤 활동을 했는지 생각해봅시다.

과학과 관련된 영화 촬영 기법은 무엇이 있을까요?

이번 활동에서 나의 모습을 확인하고 평가해봅시다.

평가 방법

평가

영역 평가기준 평 가

상 중 하

자기 평가

감성적

체험 즐거운 마음으로 활동에 참여했나요?

창의적 설계

꿈꾸는 과학 영화를 만들 때 아이디어가 새로웠 나요?

꿈꾸는 과학 영화를 만들 때 어려운 점들을 슬기 롭게 해결했나요?

수업 시간에 배운 것들이나 내가 알고 있는 것들 을 활용하기 위하여 노력하였나요?

동료 평가

감성적 체험

우리 모둠은 역할 분담이 잘 되었으며 협동적으 로 활동이 이루어졌나요?

자유롭게 쓰기

수업 중 나와 우리 모둠의 태도에 대해 칭찬할 점이나 아쉬운 점은 무엇 인가요?

(17)

주제 2.

꿈꾸는 과학 영화 공작소 2탄

3~4차시

(18)

영화 속 명장면 - 아바타

아바타(Avatar)

아바타(Avatar)는 미국의 이십세기 폭스가 제공하고 영화감독 제임스 카메론이 제작한 영화로

‘판도라’라는 외계 위성을 배경으로 하는 SF영화이다. 아바타의 별칭은 ‘Project 880’이다. 대한 민국을 비롯하여 전 세계 역대 흥행 1위를 기록하였다. 또한 3D 미디어 산업의 활성화에도 크 게 기여했다는 평가를 받고 있다. 영화 전문 웹사이트인 무비스트에서는 2009년 1월 25일 8.98의 평점을, 네이버 영화 정보에서는 9.17의 평점을 받아 기술과 내용, 흥행 등 모든 면에 서 좋은 평가를 받았다. (위키백과 중에서)

아바타 포스터

‘아바타’는 3D로 유명한 작품이며, 그에 못지않게 CG 캐릭터의 표정과 감정이 살아 있는 실제 인물 과 같이 생생하게 나타난다. 캐릭터의 표정과 감정이 느껴지는 장면을 관찰해보자.

표정과 움직임이 살아있는 장면을 찍기 위해 사용한 방법에 대해 모둠별로 토의해보자.

(19)

영화 속 명장면 – 반지의 제왕

반지의 제왕 살펴보기

반지의 제왕(The Lord of the Rings)은 존 로널드 루엘 톨킨이 지은 3부작 판타지 소설이다.

원래는 한 권으로 계획되었지만, 1954~1955년에 세 권으로 출판되었다. 여러 번에 걸쳐서 재발 행 되었으며 수많은 언어로 번역되어, 20세기 문학 중 가장 잘 알려지고 영향력 있는 책으로 손 꼽히고 있다. (위키백과 중에서)

2001년에 발표된 영화 ‘반지의 제왕’ 시리즈는 가장 성공적인 3부작 판타지물로 손꼽힌다. 시리 즈 전체가 동시에 촬영된 최초의 작품으로 아카데미 사상 최다 부문 수상 기록 달성까지, 숱한 화제를 뿌리며 현대 판타지 영화사를 다시 썼다. 특히 한동안 영화팬의 뇌리에서 멀어졌던 판타 지 장르 및 대규모 스펙터클 서사물을 극적으로 부활시켰다는 점에서도 의미심장한 작품으로 평 가된다. (네이버 지식백과 중에서)

반지의 제왕 포스터

반지의 제왕 시리즈에서 가장 유명한 캐릭터인 골룸이 등장하는 장면을 관찰해보자.

골룸을 찍기 위해 사용한 방법에 대해 모둠별로 토의해보자.

(20)

모션 캡처(Motion Capture) 기법이란?

반지의 제왕과 모션 캡쳐

모션 캡쳐(motion capture)란 몸에 센서를 부착하거나, 적외선을 이용하는 등의 방법으로 인 체의 움직임을 디지털 형태로 기록하는 작업을 말한다. 1970년대 말부터 알려지기 시작한 기술 로 1980년대 들어 컴퓨터를 이용하면서 인간의 동작분석이 학문적으로 시작됐다. 신체 여러 부 분에 센서를 부착한 뒤에 센서의 위치값을 통해 가상캐릭터가 같은 동작으로 움직이게 하는 것 이 이 기술의 핵심이다. 실제 물체의 움직임을 수치 데이터로 저장하였다가 컴퓨터로 만든 가상 의 물체에 모션 데이터를 넘겨주는 과정을 모션 캡쳐라 할 수 있다. ‘반지의 제왕’에 등장한 ‘골 룸’의 얼굴 표정과 동작 등은 실제 배우의 연기를 여러 대의 적외선 카메라로 찍어 컴퓨터로 기 록한 다음 그 움직임을 컴퓨터 그래픽으로 만든 골룸 캐릭터로 표현하도록 합성하는 것이다. 또 한 병원 재활의학과에서 환자의 보행을 교정하거나, 체육 선수들의 자세 교정에도 이용하고 있 다. 또한 인물의 동작뿐만 아니라 감정 표현을 위한 얼굴 표정까지 3D 데이터로 추출하여 보다 빠르고 자연스럽게 캐릭터의 움직임을 제작할 수 있는 컴퓨터 그래픽 연산 기술이다. (위키백과 중에서)

‘반지의 제왕’ 시리즈의 골룸, ‘킹콩’의 킹콩, ‘혹성탈출:진화의 시작’의 시저. 세 캐릭터의 공통 점은 바로 한 명의 배우에게서 나온 캐릭터라는 점이다. 할리우드의 굵직한 캐릭터는 모두 이 남자에게서 나온다는 모션 캡처의 1인자 ‘앤디 서키스(Andy Serkis)’이다. 세계적인 무대에서

‘오델로’, ‘한여름밤의 꿈’, ‘리어왕’, ‘올리버 트위스트’ 같은 세익스피어 극 전문 배우로 활약했을 뿐만 아니라, 1인 14역이라는 놀라운 캐릭터도 소화해낸 영국의 대표 배우이다. 앤디 서키스는 캐릭터의 감정을 이해하고, 전달하는 뛰어난 배우이다. 특히 평범한 사람보다는 사람과 짐승의 중간 형태의 개성 강한 캐릭터를 잘 살리는 배우이다.

(자료 출처 : http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=chcgvchcgv&logNo=140188226101)

앤디 서키스의 모션 캡쳐

모션 캡쳐는 배우들의 몸에 센서를 부착하여 움직임을 읽어내는 방식이다. 몸이나 얼굴의 한 점을 정한 후 움직임을 좌표로 나타내보자. 각 좌표를 그래프와 함수로 표현해보자.

(21)

전자기파 신호와 RFID

LC 회로

코일과 축전기가 직렬로 연결된 회로에서 코일의 유도 리액턴스는 진동수가 클수록 크고, 축전 기의 용량 리액턴스는 진동수가 클수록 작으므로 유도 리액턴스와 용량 리액턴스가 같을 때 회 로의 저항이 최소가 되어 전류는 최대로 흐른다. 이때의 진동수를 LC 회로의 공명 진동수라고 한다.

RFID(Radio Frequency Identification) 시스템

전파를 이용하여 물체의 정보를 비접촉 방식으로 수집, 판독한 후 저 장, 처리하는 기술이다. 안테나와 IC칩이 내장된 태그, 태그로 전파를 보내고 받는 리더, 리더에서 수집하고 판독한 정보를 저장하고 처리하 는 호스트로 구성된다. 태그의 공명 진동수와 리더의 공명 진동수가 같은 공명 현상을 이용하여 정보를 주고받는다. 상품의 생산 이력 추 적, 개인 정보를 기록한 전자 여권이나 신분증, 하이패스, 교통 카드, 야생 동물 보호 및 가축 관리 등 다양한 분야에서 이용된다.

(2015학년도 EBS 수능특강 물리Ⅰ 중에서)

대형 마트에서 물건을 계산할 때 많이 사용하는 바코드 방식에 대해 모둠별로 토의한 후 원리를 적 어보자.

RFID 방식과 모션 캡쳐 기법의 공통점과 차이점에 대해 설명해보자.

(22)

Wifi Direct 기능을 가진 액션캠

Wifi Direct 와 액션캠

Wifi Direct는 Wi-Fi 기기 간 무선 통신을 지원하는 통신 규격이다. 와이파이 다이렉트는 802.11n 무선 기술을 활용해 전송 거리가 100m이고 전송 속도도 최대 250Mbps로 기존 무 선 통신 기술인 블루투스보다 넓은 구역에서 쓸 수 있고 빠른 전송 속도를 지원한다. 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi Alliance)가 개발하였다. (다음 백과사전 중에서)

(이미지 출처 :http://cfile2.uf.tistory.com/image/027B764B515E37941A98B7, http://predicto.tistory.com/63)

액션 카메라, 또는 액션캠은 활동하는 장면을 녹화하기 위해 고안되었다. 액션캠은 일반적으로 작고 튼튼하며 표면 방수 기능을 갖추고 있다. 보통 정지장면보다 동영상을 기록하며, 카메라를 조작할 필요 없이 계속적으로 촬영하고 영상 저장의 누락을 방지하는 기능을 가지고 있다. 대부 분 마이크로 SD카드에 기록하며, 마이크로-USB 커넥터를 가지고 있다.

(자료 출처 : Wikipedia)

(관련자료 : https://www.youtube.com/watch?v=PjGkVCAo8Fw&feature=player_detailpage)

모션 캡처는 배우들의 몸에 센서를 부착한 뒤 움직임을 읽어내는 방식이다. 각 센서의 특성에 대해 모둠별로 토의해보자.

(23)

내행성과 외행성의 겉보기 운동

내행성과 외행성의 겉보기 운동의 특징 내행성의 운동

태양-내행성-지구의 순으로 놓여 내행성의 이각이 0°일 때를 ‘내합’이라 하고, 내행성-태양-지구 의 순으로 놓여 내행성의 이각이 0°일 때를 ‘외합’이라고 한다. 내행성의 이각이 최대일 때 태양 의 동쪽에 위치하면 ‘동방 최대 이각’, 태양의 서쪽에 위치하면 ‘서방 최대 이각’이라고 한다. 태 양보다 서쪽에 위치할 때는 새벽에 동쪽 하늘에서 관측할 수 있고, 태양보다 동쪽에 위치할 때 는 초저녁에 서쪽 하늘에서 관측할 수 있다. 지구와의 거리가 가까울수록 크게 관측되기 때문에 겉보기 크기는 내합 부근에서 가장 크고, 외합 부근에서 가장 작다.

외행성의 운동

외행성-태양-지구의 순으로 놓여 외행성의 이각이 0°일 때를 ‘합’이라 하고, 태양-지구-외행성의 순으로 놓여 외행성의 이각이 180°일 때를 ‘충’이라 한다. 외행성의 이각이 90°일 때를 ‘구’라 하고 외행성이 태양의 동쪽에 위치하면 ‘동구’, 태양의 서쪽에 위치하면 ‘서구’라고 한다. 외행성 이 충에 위치하면 태양의 정반대 방향에 위치하므로 해가 질 무렵에 떠서 해가 뜰 무렵에 지며, 자정 무렵에는 남쪽 하늘에서 관측할 수 있다. 충 부근에 위치할 때는 지구로부터의 거리가 가 장 가까우므로 겉보기 크기가 최대이고, 가장 밝게 관측된다. 외행성은 충 부근에서 역행한다.

서구에 위치할 때는 태양보다 약 6시간 먼저 뜨고 지므로 자정부터 새벽까지 관측된다. 동구에 위치할 때는 태양보다 약 6시간 늦게 뜨고 지므로 초저녁부터 자정까지 관측된다. 합에 위치할 때는 태양과 함께 뜨고 지므로 관측하기 어렵다.

모션 캡처 방식을 이용해 태양계 행성의 운동을 알아보려고 할 때 각 행성의 특성에 대해 모둠별로 토의해보자.

(24)

내행성의 일주 운동과 위상 촬영하기

스마트폰을 이용한 금성의 이동 경로 촬영

금성이 동방최대이각에 있으면 초저녁 서쪽 하늘에서 약 3시간 동안 관측할 수 있다. 스마트폰 을 이용해 5분 간격으로 사진을 찍어보자. 이 때 자동으로 초점을 맞추기는 어렵기 때문에 수동 으로 산 모양으로 최대로 올린 후 반눈금 정도를 내리고 촬영한다. ISO는 50. 셔터는 1초 근처 에서 적당한 밝기로 조정하면 된다. 5분 간격으로 찍은 사진을 합성하면 금성이 이동한 경로가 나타난 사진을 얻을 수 있다. 스마트폰에 셀카 렌즈를 장착한 후 위와 같은 방식으로 사진을 찍 어보자. 셀카 렌즈가 있을 때와 없을 때 어떤 차이점이 있는지 탐구해보자.

(이미지 출처 : http://cfile9.uf.tistory.com/image/152D7E385008CA6235F3AB)

내행성의 위상은 외합 부근에서 보름달 모양, 동방 최대 이각에서 상현달 모양, 서방 최대 이각 에서 하현달 모양이다. 외합과 내합에 위치할 때는 태양과 함께 뜨고 지므로 관측하기 어렵다.

스마트폰을 이용해 내행성의 위상 변화를 보기 위해서는 망원 렌즈를 장착한 후 촬영한다.

스마트폰 셀카 렌즈를 이용할 때의 차이점에 대해 모둠별로 토의하고 셀카 렌즈의 구조와 빛의 경로 를 그려보자.

스마트폰 망원 렌즈를 이용할 때의 차이점에 대해 모둠별로 토의하고 망원 렌즈의 구조와 빛의 경로 를 그려보자.

(25)

스마트폰 접사 렌즈 만들기

접사 카메라로 변신하는 스마트폰!

무엇이 필요할까?

핸드폰 또는 디지털 카메라, 볼록 렌즈, 렌즈 틀, 고무줄, 글루건

어떻게 할까?

① 글루건을 이용하여 렌즈 틀에 렌즈를 고정시킨다.

② 글루건으로 머리끈을 렌즈 틀에 고정시킨다.

③ 머리끈을 이용해 핸드폰 카메라에 렌즈 틀을 연결한다.

※ 렌즈와 고무줄이 열에 약하므로 글루건 이용 시 주의할 것~!!

주의할 사항

접사 렌즈를 부착한 후 사진 촬영 시 초점은 핸드폰과 물체 사이의 거리를 조정하며 맞춰야 한다.

접사 렌즈가 있을 때와 없을 때 스마트폰에 가장 가깝게 촬영된 이미지를 각각 그려보고 차이점을 이야기해 보자.

접사 렌즈가 없을 때 접사 렌즈가 있을 때

스마트폰 카메라 앞쪽에 접사 렌즈가 있을 때의 빛의 경로를 그려보자.

(26)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 2탄

모션 캡쳐 기법과 접사, 셀카, 망원 렌즈를 이용한 영상이 포함된 과학 영화 제작하기

역할 정하기

역할 이름

연출 시나리오

촬영 음향

스토리 보드 만들기

(27)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 2탄 작품 발표회

모둠별 작품 설명회

모둠별로 작품에 대한 설명회를 가지며 평가를 한 후 가장 우수한 작품을 선정해 봅시다.

기준 모둠원: 모둠원: 모둠원: 모둠원:

과학성

기술성

예술성

창의성

기준 분야에서 가장 중요하게 생각하는 점을 각각 적고 그에 따라 모둠별로 평가해봅시다.

기 준 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠:

과학성

( )

기술성

( )

예술성

( )

창의성

( )

다른 모둠의 완성품을 통해 나의 작품에서 수정‧보완할 부분은 무엇일까요?

(28)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 2탄

‘꿈꾸는 과학 영화 공작소 2탄’에서 우리는 어떤 활동을 했는지 생각해봅시다.

과학과 관련된 영화 촬영 기법은 무엇이 있을까요?

이번 활동에서 나의 모습을 확인하고 평가해봅시다.

평가 방법

평가

영역 평가기준 평 가

상 중 하

자기 평가

감성적

체험 즐거운 마음으로 활동에 참여했나요?

창의적 설계

꿈꾸는 과학 영화를 만들 때 아이디어가 새로웠 나요?

꿈꾸는 과학 영화를 만들 때 어려운 점들을 슬기 롭게 해결했나요?

수업 시간에 배운 것들이나 내가 알고 있는 것들 을 활용하기 위하여 노력하였나요?

동료 평가

감성적 체험

우리 모둠은 역할 분담이 잘 되었으며 협동적으 로 활동이 이루어졌나요?

자유롭게 쓰기

수업 중 나와 우리 모둠의 태도에 대해 칭찬할 점이나 아쉬운 점은 무엇 인가요?

(29)

주제 3.

꿈꾸는 과학 영화 공작소 3탄

5~6차시

(30)

영화에서 그림자의 기능

영상 속에 담겨있는 조명의 역할과 쓰임

영화홍보 인터뷰나 예능프로그램에서 여배우들이 반사판이나 조명을 중요하게 여기는 이유가 무엇 일까?

자신도 반사판이나 조명을 받으면 배우처럼 보일 수 있을까?

TV프로그램이나 영화에서 조명은 어떤 역할을 할까?

영화에서 빛의 종류에 따라 인물의 표정과 감정이 어떻게 느껴지는지 말해보자.

반사판을 만들어 직접 자신이 하고 싶은 이야기를 영상으로 표현해 보자.

(31)

영화에서 그림자의 기능

조명과 그림자

다음의 그림들을 관찰하여 그림자에 따라 물체가 어떻게 보이는지 생각해 보고 그림자의 기능은 무 엇인지 모둠별로 토의하여 발표해보자.

그림을 보고 조명의 위치에 따른 인물 표현의 차이점에 대해 이야기해보자.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 프론트 라이팅

② 사이드 라이팅

③ 높은 사이드 라이팅

④ 톱 라이팅

⑤ 언더 라이팅

⑥ 백 라이팅

(32)

달의 위치와 모양 변화

태양은 조명, 달은 반사판의 역할

달(위성)은 행성과 마찬가지로 스스로 빛을 내지 못하는 천체이므로 햇빛을 받는 부분만 반사하 여 밝게 보인다. 태양, 지구, 달의 상대적인 위치에 따라 지구에서 관측되는 모습이 달라지는 위 상 변화가 나타나게 된다.

태 양 광 선

달의 관측 시각

달의 위상

삭 초승달 상현달 보름달 하현달 그믐달

관측일(음력) 1일경 2~3일경 7~8일경 15일경 22~23일

경 28~29일경

관 측 시 각

뜨는 시각 (동쪽)

태양과 함께 뜨고 지므로 관측 불가능

오전 9시 정오

(12시)

저녁 (18시)

자정

(24시) 새벽 3시 남중시각

(남쪽) 오후 3시 저녁

(18시)

자정 (24시)

새벽

(06시) 오전 9시 지는 시각

(서쪽) 오후 9시 자정

(24시)

새벽 (06시)

정오

(12시) 오후 3시

주변의 빛을 차단한 상태에서 한쪽에서 태양의 역할인 조명을 흰색 스타이로폼 공을 향해 비추고 중 앙에서 지구의 역할을 하는 카메라를 천천히 360° 회전하며 스타이로폼 공을 영상으로 찍어보자.

(33)

일식과 월식

조명의 그림자로 생기는 현상

구분 일식 현상

모식도

원리 달에 의해 태양이 가려지는 현상

위치 태양-달-지구 순으로 일직선이 되는 삭의 위치일 때 생긴다.

지속 시간 태양의 오른쪽(서쪽)부터 가려짐. 2~3분 가량, 최대 8분 관측 지역 달의 그림자 속에 있는 지역

구분 월식 현상

모식도

원리 지구 그림자에 의해 달이 가려지는 현상

위치 태양-지구-달 순으로 일직선이 되는 망의 위치일 때 생긴다.

지속 시간 달의 왼쪽(동쪽)부터 가려짐. 1시간 26분~1시간 53분 관측 지역 지구상의 밤이 되는 모든 지역

일식현상이 일어날 때 달의 반그림자 지역에서 태양을 보면 태양이 어떻게 보이는지 생각해 보고, 월식 현상이 일어날 때 달이 지구의 반그림자에 위치하면 달이 어떻게 보이는지 발표해보자.

일식현상이 일어날 때 지구와 달의 거리가 멀어져 달의 그림자가 태양을 완전히 가리지 못하면 어떤 현상이 일어날까 생각해보자.

(34)

셀카렌즈의 원리와 시야

셀카 촬영이 어려운 이유는?

휴대폰으로 셀카 찍기가 어려운 이유는 팔 길이의 한계로, 얼굴이 화면 가득하게 나오는 반면 배경이 시원하게 나오지 않기 때문이다. 그래서 휴대폰을 멀리 두거나(셀카봉), 렌즈를 광각으로 만들어 화각을 넓히는 (셀카렌즈)방법 등이 있다.

렌즈의 초점거리가 화각을 결정하는데 이 화각을 가지는 부채꼴 안에 들어오는 물체는 촬영이 가능하다. 이것이 시야이고 같은 50mm 초점 거리에 대한 화각 부채꼴이라도 사람 얼굴 등의 피사체가 너무 크면 부채꼴 밖에 있어 촬영이 안 된다. 그래서 50mm 초점 거리라도 부채꼴의 반지름을 증가시켜 원주도 따라 증가하니 이를 통해 시야를 향상시키는 것이 셀카봉이다.

그리고 앞에 볼록렌즈를 덧대는 방식으로 전체 초점거리를 낮추어 부채꼴의 사이 각(화각)을 증가시켜 반지름은 고정한 채 원주를 늘려 시야를 향상시키는 것이 셀카 렌즈의 원리이다.

셀카 렌즈는 따라서 큰 단점이 존재하는데 광각을 억지로 만들어 시야를 넓히는 방식이기 때문 에 왜곡이 생긴다. 마치 운전하면서 보는 사각지대 볼록거울에서와 같은 효과처럼 사람이 찌그 러져 보이고 사람 얼굴이 넙죽하게 보이게 된다. 이는 부채꼴이 만드는 3차원 공간을 2차원으 로 억지로 투영하기 때문이고 이게 극단적으로 가면 어안렌즈라고 해서 물고기가 세상을 보는 것처럼 되어버리는 것이다.

스마트폰으로 셀카를 찍을 때와 셀카 렌즈를 장착하고 셀카를 찍을 때의 차이점에 대해 토의해보자.

(35)

색채인식과 영상장치

눈을 통해 색을 인식하는 과정 및 영상 장치에서의 색의 구현 색 인식 과정

(1) 눈의 시각 세포 : 망막에 시각 세포가 분포한다.

• 원뿔 세포 : 세 종류의 원뿔 세포가 각각 빨강, 초록, 파랑 색깔을 민감하게 인식한다.

• 막대 세포 : 명암 인식 (2) 색을 인식하는 과정

각막 → 수정체 → 망막 → 빛을 흡수한 원뿔세포에서 전기 신호 발생

→ 신경 섬유 → 시각 신경 → 뇌에서 신호를 처리하여 색깔 인식

(3) 빛의 3원색 : 빨강 + 초록 + 파랑 ➡ 흰색

• 빨강, 초록, 파랑의 빛의 세기를 조절하여 수많은 색 합성

영상 장치에서의 색의 구현

(1) 화소(pixel) : 대부분의 영상 기기가 가지고 있는 빨강, 초록, 파랑의 색 묶음

(2) 영상 장치에서는 한 점을 빛의 3원색을 내는 광원의 조합으로 표시하며, 광원의 밝기를 조절하 여 다양한 색깔을 구현한다.

화소에서 색을 구현하는 원리

어떤 사람이 빨강을 인식하는 원뿔 세포만 가지고 있다고 할 때, 이 사람이 청록색을 보면 어떤 색 으로 보일까?

(36)

빛과 소리, 영상의 세계

빛과 소리, 영상을 이용한 작품들을 감상해보자.

런던 올림픽 폐막식 장면

(조명 설치/2012년 작)

빅 벤의 시계탑, 런던 아이, 30 세인트 메리엑스 빌딩 등 의 미니어처 설치물을 빛을 이용하여 화려하고 환상적인 공간으로 꾸몄다.

서도호(한국/1962~)문

(천, 스테인리스 스틸/애니메이션영상/2011년 설치)

작가가 ‘문’ 작업에서 먼저 고려한 것은 비디오 모니터들을 통해 동양적인 선의 요소들을 펼쳐 보이는 것이다. 벽면에 투사된 이미지들은 수묵 산수화 속을 여행하듯 환영의 공 간을 만들어 낸다.

비올라(Viola, Bill/미국/1951~) 불의 여인

(비디오 영상, 입체 음향/2004년 작)

활활 타오르는 화염과 두 팔을 벌리고 다가오는 검은 실 루엣의 여인은 물속으로 서서히 사라지고 일렁이는 수면위 에 잔영만을 남긴다. 그의 작품은 가장 사실적이고 물질적 인 재료(비디오)를 통해 지극히 추상적이고 정신적인 세계 를 담아내고 있다.

백남준(한국→미국/1932~2006) 다다익선

(TV 수상기 설치/부분/1988년 작)

1,003개의 TV모니터로 구성된 백남준의 비디오 아트로, 1003은 10월 3일 개천절을 의미한다. ‘다다익선(多多益 善)’은 많을수록 좋다는 고사에서 연유된 명칭이지만 여기 서 많다는 것은 어떤 물건이 많다는 것이 아니고 수신(受 信)의 절대 수를 뜻한다. 이것은 오늘날 매스커뮤니케이션 의 구성 원리를 은유적으로 표현한 말이다.

(37)

다양한 방법으로 반사판 만들기

반사판을 이용하면 빛을 난반사 시켜 피사체의 그림자를 줄여주고 빛이 골고루 도달하도록 하여 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 반사판을 만들어 봅시다!

우드락(폼보드)과 알루미늄 호일을 활용하여 넓은 반사판 만들기 1) 재료 : 우드락, 양면테이프, 알루미늄 호일

2) 과정 : 알루미늄 호일을 구긴 후 양면테이프를 이용하여 우드락에 붙인다.

파일과 알루미늄 호일을 활용하여 세워지는 휴대용 반사판 만들기 1) 재료 : 플라스틱 파일, 양면테이프, 알루미늄 호일

2) 과정 : 알루미늄 호일을 구긴 후 양면테이프를 이용하여 플라스틱 파일에 붙인다.

주변의 흰색 물체 이용하기

1) A4 용지를 반으로 접어서 사용해 본다.

2) 야외에서 A4 용지를 구할 수 없다면 리플렛이나 전단지, 또는 부채 등을 이용한다.

반사판이든 무엇이든 빛을 조절할 수 있는 물건을 활용해서 빛을 조절하며 촬영하여 보자.

(38)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 3탄

셀카렌즈와 반사판과 그림자를 활용하여 영상에세이 제작하기

1) 1인 1주제 정하기

•10년 후 나에게 현재 자신의 상황 이야기하기

•나의 고등학교 졸업식 날 상상하기

•나의 변화를 위한 결심하기

•나의 인생 사명에 대해 선언하기

•나만의 삶의 헌법 정하기

2) 촬영방법 Tip

•카메라 줌을 당기면 초점이 맞는 범위가 줄어들어 배경이 흐려지고 인물이 예쁘게 나온다.

•반사판으로 그림자를 줄여준다.

•실루엣 촬영 등 다양한 기법을 활용한다. (ex, 환한 곳에 맞추면 사람이 검게 보인다)

•자막을 넣으면 자신의 의견을 영상으로 풀어서 말하기 쉽다.

•자신의 주제에 맞는 배경과 조명을 선택한다.

•알루미늄호일이나 흰색의 종이, 또는 흰색 물체를 활용하여 빛을 조절하며 촬영해 본다.

•3등분의 법칙을 활용한다.

3) 모둠원의 역할 (이끔이, 도움이, 지킴이, 기록이)을 정한다.

4) 스토리 보드 만들기

5) 제출 방법

•모둠원 중 한 사람이라도 제출하지 않으면 그 조는 모두 제출 불가

•모둠별로 하나의 파일로 통합하여 메일이나 저장장치를 이용해 지정된 날짜에 제출

•2분 분량의 1인 1영상을 제작한다.

•2명이 함께할 경우는 4분, 3명이면 5분, 4명이면 6분 분량이 되도록 한다. (다른 모둠원과는 함 께할 수 없으며 제출은 이끔이가 모든 모둠원의 영상을 모아서 한꺼번에 제출해야 한다.)

•주제나 모둠원은 변경할 수 없다.

•영상에세이는 자신의 이야기를 영상으로 풀어내는 것이므로 자신이 어떤 방식으로든 드러나야 한 다.

•동영상을 찍던지, 사진을 찍어 연결하던지, 자막을 넣던지, 실루엣 촬영을 하던지 에세이의 형식은 자유이다.

•자신의 주제가 드러나는 조명을 적절히 이용하여 완성도 있는 스토리로 창의성을 발휘하는 정도에

(39)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 3탄 작품 발표회

모둠별 작품 설명회

모둠별로 작품에 대한 설명회를 가지며 평가를 한 후 가장 우수한 작품을 선정해 봅시다.

기준 모둠원: 모둠원: 모둠원: 모둠원:

과학성

기술성

예술성

창의성

기준 분야에서 가장 중요하게 생각하는 점을 각각 적고 그에 따라 모둠별로 평가해봅시다.

기 준 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠: 모둠:

과학성

( )

기술성

( )

예술성

( )

창의성

( )

다른 모둠의 완성품을 통해 나의 작품에서 수정‧보완할 부분은 무엇일까요?

(40)

꿈꾸는 과학 영화 공작소 3탄

‘꿈꾸는 과학 영화 공작소 3탄’에서 우리는 어떤 활동을 했는지 생각해봅시다.

영화에서 조명의 역할과 기능은 무엇이 있을까요?

이번 활동에서 나의 모습을 확인하고 평가해봅시다.

평가 방법

평가

영역 평가기준 평 가

상 중 하

자기 평가

감성적

체험 즐거운 마음으로 활동에 참여했나요?

창의적 설계

꿈꾸는 영상 에세이를 만들 때 아이디어가 새로 웠나요?

꿈꾸는 영상 에세이를 만들 때 어려운 점들을 슬 기롭게 해결했나요?

수업 시간에 배운 것들이나 내가 알고 있는 것들 을 활용하기 위하여 노력하였나요?

동료 평가

감성적 체험

우리 모둠은 역할 분담이 잘 되었으며 협동적으 로 활동이 이루어졌나요?

자유롭게 쓰기

수업 중 나와 우리 모둠의 태도에 대해 칭찬할 점이나 아쉬운 점은 무엇 인가요?

(41)

이 교재는 2015년도 정부(교육부)의 재원으로

참조

관련 문서

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