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 눈으로 확인할 수 있도록 … more
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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 눈으로 확인할 수 있도록 … more
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
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
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 성질에는 끓는점, 어는점, 밀도, … more
* 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