Balloon

풍선에 가해지는 압력, 부력, 중력

풍선의 내부와 외부 압력은 1기압으로 같다고 가정합니다. 계산의 편의를 위해 풍선과 끈의 부피와 질량은 ‘0’으로 가정합니다. 풍선에 가해지는 압력 위 시뮬레이션에서는 풍선 내부와 외부의 압력이 동일한 1기압으로 가정하였습니다. 그러나 실제로는 풍선을 이루는 고무의 탄성으로 인해 내부 … more

Straws and atmospheric pressure

‘빨대’라고 부르지 말고, ‘밀대’라고 부르자

빨대 속의 음료수는 빨려 올라오는 것일까요? 밀려 올라가는 것일까요? ‘빨대’라는 말은 ‘빨아올리는 대롱’이란 뜻입니다. 즉, 내가 빨아들이는 흡입력이 세면 셀수록 얼마든지 높은 곳에서도 빨아 올릴 수 있다는 느낌을 받게 됩니다. 하지만 그 느낌은 사실과 다릅니다. 사실, … more

압력과 면적의 관계 Pressure and Pressing Area

압력과 면적의 관계

단위 면적당 가해지는 힘을 압력이라고 합니다. 따라서 어떤 두 지점에 가해지는 힘이 같은 경우 면적이 넓어질수록 압력은 작아집니다. 반대로 면적이 좁아질수록 압력은 커집니다. 운동화에 비해 뾰족한 구두에 밟힌 경우, 더 아픈 것도 이 때문입니다.

Butane Gas Extractor

뷰테인 추출기

휴대용 뷰테인 캔의 가스 추출을 쉽게 해주는 추출기입니다. 3D 데이터 누구나 만들어 볼 수 있도록 3D 데이터를 다음과 같이 공유합니다. 추출기 내부에 노즐 팁을 붙잡을 수 있는 구조가 설계되어 있습니다. 노즐 팁의 직경이 2.4mm 내외인 가스 … 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

Boiling point measurement

끓는점 (물, 에탄올)

끓는점과 물질의 특성 물은 질량이 달라도 가열하면 모두 100℃에서 끓기 시작합니다. 이처럼 같은 종류의 물질은 양에 관계 없이 끓는점이 같습니다. 하지만 물질의 종류가 다르면 끓는점도 다릅니다. 이처럼 물질은 다른 물질과 구별되는 성질을 가지고 있습니다. 물질을 구별하는 … more

Status of water

물의 상태 2

* 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, … 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, … 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

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, … 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