Gas model

기체 분자 운동 모형

기체의 특성 고체, 액체와 달리 기체는 다음과 같은 독특한 특징을 가집니다. 1. 일정한 모양과 부피가 없습니다 기체 입자는 모든 방향으로 이동하며 용기의 모든 곳에 존재할 수 있습니다. 따라서 기체의 부피는 용기의 부피와 같습니다. 2. 기체는 아주 … more

Boyle's J Tube

보일의 J자관 실험

보일의 J자관 실험 보일의 J자관 실험은 보일이 자신의 법칙을 증명하기 위해 했던 실험입니다. 보일은 한쪽이 막힌 J자 모양의 유리관에 수은을 붓는 실험을 하였습니다. 처음에는 수은의 높이가 같도록 합니다. 열린 쪽은 바깥 공기와 통해 있으므로 1기압이 되고, … more

Kinetic Theory Model

기체 분자 운동 장치

기체 분자 운동 장치 기체 입자는 모든 방향으로 끊임없이 움직입니다. 하지만, 우리는 이러한 기체를 관찰할 수는 없습니다. 그것은 기체 입자가 아주 작기 때문입니다. 기체 분자 운동 장치는 이처럼 눈에 보이지 않는 기체 입자를 쇠구슬 등으로 대체하여 … more

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 … 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 … 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 … more

엔트리 기체분자운동 시뮬레이션 코딩

엔트리 기체 분자 운동 시뮬레이션 코딩

엔트리로 기체 분자  운동 시뮬레이션을 만들어 봅니다. 1. 아래와 같이 코딩하면 선택한 오브젝트가 10 개의 기체 분자가 되어 기체 분자 운동을 합니다. 코딩 결과는 아래와 같습니다. 클릭해서 실행시켜 보세요. 아래 소스 코드는 기체 분자가 외벽에 충돌하여 … more