Ionic bond

이온 결합

이온 결합의 형성과 에너지 전자를 잃고 양이온이 되기 쉬운 입자(예: 금속 원자)와 전자를 얻어 음이온이 되기 쉬운 입자(예: 비금속 원자)가 접근하면, 두 입자는 서로 전자를 주고 받아 18족 원소와 같은 안정한 전자 배치를 가지는 양이온과 음이온이 … more

Dielectric in Capacitor

축전기 속의 유전체

축전기 Capacitor 축전기(Capacitor, 커패시터)는 전하를 임시로 담아두는 부품입니다. 담긴 전하는 다시 흐르면서 일을 할 수 있습니다. 강물의 흐름을 전류라고 한다면 커패시터는 강물을 담아두는 댐으로 비유할 수 있습니다. 축전기는 얇은 두 금속판을 서로 가깝지만 닿지 않도록 하여 … more

Resistive touch screen

감압식(저항막) 터치스크린

터치스크린 터치 스크린은 화면상의 원하는 위치를 클릭하거나 드래그 하면서 IT 기기들을 보다 직관적으로 사용할 수 있게 해주는 기술입니다. 터치스크린은 감지 방식에 따라 여러 가지가 있습니다. 저항막 방식: 저항값을 가지는 두 장의 터치스크린으로 구성됨. 터치스크린을 누르면 두 … more

Electric field line

전기력선

전기력선 전기력선은 전하 주위의 전기장을 시각적으로 나타낸 것입니다. 점전하의 경우에는 전하를 중심으로 퍼져 나가는 형태로 나타낼 수 있습니다. 어떤 위치에서 전기장의 방향은 전기력선의 접선 방향이 되며, 전기력선이 촘촘할수록 전기장이 셉니다. 전기력선은 (+)전하에서 시작해서 (-)전하에서 끝납니다. 단, … more

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

물방울의 에너지는 어디로 갔을까? (열역학 제2법칙과 비가역 현상)

* 위 시뮬레이션에서 입자 사이의 인력은 고려하지 않았습니다. 물방울의 에너지는 어디로 갔을까? 물방울의 자유 낙하를 생각해 봅시다. 거시적인 관점에서, 떨어지는 물방울은 시간에 따라 위치가 바뀝니다. 이 경우 우리는 물방울이 운동한다고 말하고, 그 운동에너지(=12mυ2)를 … 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 … more

중력 렌즈

중력 렌즈

시공간의 휘어짐 상대성 이론으로 유명한 아인슈타인은 중력을 힘으로 생각하지 않고 물체의 질량이 시공간을 휘게 한다고 생각하였습니다. 이 때 질량이 클수록 시-공간의 휘어진 정도가 큽니다. 이를 통해 물체가 낙하하거나 행성이 태양 주위를 도는 것도 휘어진 시공간을 따라 … more

Impulse Simulation

충격

운동량 이동하거나 회전하고 있는 물체는 ‘운동’을 하고 있다고 말합니다. ‘운동량’은 이 ‘운동’을 수치적으로 나타낸 것입니다. 선형으로 운동하고 있는 물체의 운동량은 물체의 질량에 속도를 곱해서 계산합니다. 운동량 = 질량 × 속도 운동량 = m × v 운동량과 … more

force and the change of the movement

F = ma (뉴턴의 운동 법칙)

힘에 의한 운동의 변화 수레에 힘을 가하여 운동시키는 과정을 생각해 봅니다. 수레에 작용하는 힘의 크기를 2배, 3배로 증가시키면 속력 변화는 2배, 3배가 됩니다. 힘의 크기는 일정하게 하고, 수레의 질량을 2배, 3배로 증가시키면 속력 변화는 \( \frac{1}{2} … more

Multitester

멀티미터(멀티 테스터) 사용법

멀티미터 멀티미터(Multimeter, 또는 멀티 테스터)는 전압, 전류, 저항 등 여러 가지의 측정 기능을 하나로 모아놓은 계측기기입니다. 멀티미터는 작동 방식에 따라 아날로그(Analog) 멀티미터와 디지털(Digital) 멀티미터로 분류합니다. 아날로그 멀티미터는 바늘이 움직여서 눈금을 가리키는 방식으로 예전에 많이 사용되었지만 지금은 … more

Touch Screen

정전식 터치스크린

터치스크린 터치 스크린은 화면상의 원하는 위치를 클릭하거나 드래그 하면서 IT 기기들을 보다 직관적으로 사용할 수 있게 해주는 기술입니다. 터치스크린은 감지 방식에 따라 여러 가지가 있습니다. 저항막 방식: 저항값을 가지는 두 장의 터치스크린으로 구성됨. 터치스크린을 누르면 두 … more