Vacuum Jar

감압용기

감압용기 감압용기는 펌프를 이용해서 내부의 공기를 일부 빼낼 수 있는 용기를 말합니다. 원래 감압용기는 고기에 양념이 잘 배어들도록 하기 위한 주방용품으로 만들어졌습니다. 지금은 전국의 과학실에서 기압을 낮추면 일어나는 현상을 관찰하는 용도로 더 많이 사용됩니다. 예를 들어, 용기 내부에 마시멜로(또는 풍선)와 … more

Status of water

물의 상태

* 온도계의 온도를 조절하면 온도에 해당되는 물의 상태를 관찰할 수 있습니다. * 물의 온도에 따라 일부 물 분자는 증발할 수 있습니다. 물질의 상태 우리 주변에 있는 물질은 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 존재합니다. 고체는 얼음, 나무 등과 같이 일정한 … more

Simple Chemical Bonding Simulation

간단한 화학 결합 시뮬레이션

모든 원자 모형은 최외각 껍질의 전자만 표시되었습니다. 모든 화학 결합은 평면으로 묘사되었으나, 실제로는 3차원 구조를 가질 수 있습니다. ‘불안정한 결합인 경우 빨간색으로 표시하는 기능’은 오류가 있을 수 있습니다. 화학 결합 18족의 비활성 기체를 제외한 원자는 불안정하기 때문에 다른 원자와 결합된 … more

물로 연주하는 악기 만들기 (555 타이머)

물로 연주하는 악기 만들기 (555 타이머)

555타이머를 이용하여 물로 연주하는 악기를 만들어 봅니다. 555 IC 비안정 모드 다음과 같이 연결하면 555 IC가 비안정 모드로 동작합니다. 출력 파형은 구형파(Square wave)로서, 계단처럼 완전히 깎아 놓은 파형입니다. 출력 파형에 어중간한 상태는 없습니다. 출력 파형이 유지되는 각각의 시간 TH(초)와 TL(초)은 … more

Movement of Ion

이온의 이동

* 마우스로 이온 입자를 이동 시킬 수 있습니다. 이온의 이동 이온은 원자의 종류에 따라 원자가 전자를 얻거나 잃어서 전하를 띱니다. 전하를 띠는 물질 사이에는 전기력이 작용합니다. 같은 종류의 전하 사이에는 미는 힘이 작용하고, 다른 종류의 전하 사이에는 당기는 힘이 작용합니다. … 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 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

Neutralization Reaction Model

중화 반응 모형

중화 반응 산과 염기가 반응하여 물이 생성되는 반응을 중화 반응이라고 합니다. 산과 염기가 반응하면 산에서 나온 수소 이온(H+)과 염기에서 나온 수산화 이온(OH-)이 1:1의 비로 반응하여 물을 생성합니다. 이때, 수소 이온이 수산화 이온보다 많으면 산성, 수소 이온과 수산화 이온이 같으면 중성, … more

Status

물질의 상태

물질의 상태 우리 주변에 있는 물질은 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 존재합니다. 고체는 얼음, 나무 등과 같이 일정한 온도와 압력에서 모양과 부피가 변하지 않습니다. 액체는 물, 주스처럼 흐르는 성질이 있고, 담긴 그릇에 따라 모양이 변하지만, 일정한 온도와 압력에서 부피는 … 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

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 반사되는 것까지만 구현한 것입니다. … more