PVnRT, Ideal Gas Law

이상 기체 법칙 계산기

이상 기체의 상태 방정식은 이상 기체의 압력, 부피, 개수, 온도 사이의 관계에 대한 법칙을 수식으로 나타낸 것입니다. 이 간단한 방정식을 이용하면 모르는 나머지 변수를 알아 낼 수 있습니다. 이 과정을 수학에서는 ‘방정식을 푼다’고 표현합니다. 방정식은 다음의 형태를 띠고 있습니다.  압력  … more

Movement of Gas Molecules and their Volume in Various Condition

여러 상황에서의 기체

이 시뮬레이션은 멀티터치를 지원합니다. 기체의 성질 기체는 볼 수도 없고 만질 수도 없기 때문에 기체의 본질을 이해하기 위해서는 약간의 상상이 필요합니다. 대부분의 일상생활에서 사람들은 공기에 대한 인식을 하지 않는 경우가 대부분입니다. 바로 이 점이 기체를 이해하기 어려운 점입니다. 기체는 다음과 … more

Boyle’s Law

보일의 법칙 2

분동을 드래그해서 피스톤 위에 올려 놓아 보세요. 그래프의 데이터를 다운로드 받을 수 있습니다. 보일의 법칙 기체의 압력을 2배로 증가시키면 기체의 부피는 1/2로 줄어들고, 기체의 압력을 3배로 증가시키면 기체의 부피는 1/3로 줄어듭니다. 1662년 영국의 과학자 보일(1627-1691)은 실험을 통해 일정한 온도에서 기체의 … more

기체 분자의 근 평균 제곱 속력(Vrms)

기체 분자의 제곱평균제곱근 속력(Vrms)

* 위 시뮬레이션의 기체 분자들은 모두 같은 종류이며, 분자의 색은 단지 식별을 위한 것입니다. 기체 분자 운동론 기체 분자 운동론은 기체 분자의 운동을 설명하기 위한 가설입니다. 이 가설을 설명하기 위해 다음과 같은 가정을 만족시키는 이상 기체를 가정합니다. (위키백과) 기체 분자는 … more

Where did the pendulum's energy go? (The second law of thermodynamics and irreversible phenomena)

진자의 에너지는 어디로 갔을까? (열역학 제2법칙과 비가역 현상)

진자의 에너지는 어디로 갔을까? 공기 중에서 진동하는 진자는 진동하는 과정에서 공기 분자와 계속 충돌하게 됩니다. 공기 분자는 진자로부터 에너지를 얻어서 속력이 커집니다. 반대로, 진자는 에너지가 점점 작아집니다. 결국, 진자가 가지고 있던 역학적 에너지는 공기 분자에 열에너지로 변환됩니다. 진자의 역학적 에너지 … more

Temperature and Reaction Rate

온도와 반응 속도

열과 분자 운동 모든 물체는 눈으로 볼 수 없는 작은 입자인 원자나 분자로 이루어져 있습니다. 물체를 이루고 있는 이러한 입자는 스스로 끊임없이 운동하고 있는데, 이를 분자 운동이라고 합니다. 예를 들어, 물 분자는 끊임없이 미세한 운동을 하는데, 분자 운동이 활발할수록 온도가 … more

Pascals Principle

파스칼의 원리

파스칼의 원리 파스칼의 원리는 다음과 같습니다. “비압축성 유체가 가득 들어 있는 폐관(닫혀진 관) 내부의 압력은 어디든 동일하다.” 치약을 예로 들어 보면 다음과 같습니다. 치약이 들어 있는 튜브의 어떤 부분을 눌러도 치약은 일정하게 나옵니다. 튜브의 모든 부분에 같은 압력이 가해지기 때문입니다. … more

Status Change of Water

물의 상태 변화

녹는점과 융해열 얼음(고체)에 열을 가하면, 온도가 점점 오릅니다. 그런데, 얼음이 녹는 중에는, 온도가 올라가지 않습니다. 즉, 고체가 녹는 동안에, 온도가 일정하게 유지되는데, 이때의 온도를 얼음의 녹는점이라고 합니다. 녹는점에서는 열에너지를 공급해 주어도 온도가 일정하게 유지됩니다. 이것은, 공급한 열에너지 전부가 고체를 액체로 … more

Bernoulli's Principle

베르누이의 원리

이 시뮬레이션은 관 속을 흐르는 유체 입자의 평균 속력이 어느 경우나 일정하도록 프로그램되어 있습니다. 유체가 관의 내벽에 충돌한다는 것은 무엇을 의미하나요? 유체가 한 방향으로 흐르기 시작하면 왜 내벽에 충돌하는 회수가 줄어들까요? 유체의 흐름과 압력은 어떤 관계가 있을까요? 베르누이의 원리 유체가 … more

Brownian motion

브라운 운동

브라운 운동 식물학자인 로버트 브라운은 수면 위의 꽃가루를 관찰하다가 꽃가루가 랜덤한 방향으로 끊임없이 움직이는 현상을 발견하였습니다. 그 당시(1827년) 브라운은 이것이 꽃가루가 생명체로서 가진 특별한 힘으로 인해 움직이는 것으로 믿었습니다. 하지만 나중에 이것은 꽃가루가 주변의 작은 입자들에 충돌하면서 움직이는 것으로 밝혀졌습니다. … more