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기체 반응의 법칙 정리2025.04.281. 물리적 변화와 화학적 변화 물리 변화는 물질의 고유한 성질이 변화하지 않고 외형적인 부분만 변화하는 것이며, 화학 변화는 물질이 처음과 전혀 다른 성질의 새로운 물질로 변하는 현상이다. 물리 변화에는 모양 변화, 용해, 확산, 상태 변화, 물질의 혼합 등이 있고, 화학 변화에는 철이 녹스는 현상(산화), 종이가 타는 현상(연소), 탄산수소나트륨에 염화칼슘을 넣을 때 흰색 앙금이 형성되는 현상(앙금생성반응) 등이 있다. 2. 화학 반응식 화학 반응식은 화학 반응을 원소 기호를 이용한 화학식과 기호, 계수 등으로 나타낸 것이다. ...2025.04.28
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기체 반응의 법칙2025.04.281. 물리적 변화와 화학적 변화 물질의 변화는 물리적 변화와 화학적 변화로 구분된다. 물리적 변화는 물질의 고유한 성질이 변하지 않는 변화로, 모양이나 형태와 같은 외형적인 변화만 존재한다. 화학적 변화는 물질이 처음과 전혀 다른 성질의 새로운 물질로 변하는 현상을 말한다. 2. 화학 반응식 화학 반응식은 화학 변화를 원소 기호와 기호, 계수 등으로 나타낸 것이다. 화학 반응식을 통해 반응 물질과 생성 물질의 종류, 원자의 종류와 개수, 분자의 종류와 개수, 분자 수비와 부피 비를 알 수 있다. 3. 질량 보존의 법칙 질량 보존의 ...2025.04.28
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현대물리학실험 <Momentum of inertia> 예비보고서2025.01.161. 관성모멘트 관성 모멘트는 물체가 자신의 회전운동을 유지하려는 정도를 나타내는 물리량으로써, 같은 힘에 대해 속도의 변화를 일으키기 어려운 정도가 질량이듯, 같은 돌림힘에 대해 각속도의 변화를 일으키기 어려운 정도를 말한다. 점질량의 관성모멘트는 I=mr^{2}이며, 같은 축을 중심으로 회전하는 n개의 점질량들에 대한 총 관성 모멘트는 I=sum_{i=1}^{n} m_{i} r_{i}^{2}이다. 고리(원통)의 관성모멘트는 I={1}/{2} M(R_{1}^{2} +R_{2}^{2})이다. 2. 각운동량 각운동량은 물리학에서 어떤...2025.01.16
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화공열역학 실험 평형분배 A+ 결과레포트2025.01.231. 평형분배 이 실험은 서로 섞이지 않는 두 용매 사이에서 일어나는 용질의 평형분배 상수를 결정하는 것입니다. 용질 A가 들어있는 용액에 용질은 녹이지만 용매와는 섞이지 않는 용매를 넣었을 때 평형에서 용액 안의 용질의 농도는 불균일상 평형분배 상수로 나타납니다. 이때의 상태 변화는 상1에서도 A 분자상태로 있고 상2에서도 A 분자상태로 있습니다. 일정한 온도에서의 상태 변화에 대한 평형상수는 상2에서의 용질의 분자의 농도를 상1에서의 용질의 분자의 농도로 나눈 값과 같습니다. 두 용액에서 용질 A의 이온화, 해리, 회합이 일어나...2025.01.23
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기초 화학 반응식 균형 맞추기2025.11.151. 화학 반응식의 기본 원리 화학 반응식에서 원자들은 생성되지도 소멸되지도 않는다는 질량 보존의 법칙을 따른다. 균형 반응식은 반응물과 생성물에서 각 원자가 같은 수로 포함되어야 하며, 화학식 앞의 계수는 각 원자의 상대적인 수를 나타낸다. 이는 화학 반응에서 원자의 재배열만 일어나고 원자 자체는 변하지 않음을 의미한다. 2. 화학 반응식 균형 맞추는 방법 화학 반응식을 균형 맞추는 체계적인 방법은 다음과 같다. 첫째, 반응물과 생성물을 확인하여 균형을 맞추지 않은 반응식을 작성한다. 둘째, 가장 복잡한 분자부터 시작하여 계수를 ...2025.11.15
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화합물의 실험식 구하기 실험2025.05.061. 화학 실험 이 실험은 화학 실험의 일환으로, 화합물의 실험식을 구하는 방법을 다루고 있습니다. 실험 과정에서 질량 보존 법칙을 이용하여 반응물과 생성물의 몰수 비를 계산하고, 이를 통해 화학 반응식을 완성하는 방법을 배웠습니다. 이를 통해 화학에서 가장 중요한 언어인 화학식과 화학 반응식을 나타내는 방법을 익히게 되었습니다. 2. 화학 언어 화학에서는 화학식과 화학 반응식이라는 언어를 사용하여 물질과 반응을 표현합니다. 이 실험을 통해 학생들은 화학의 기본적인 언어를 배우게 되었습니다. 화학식은 물질을 구성하는 성분 원소의 종...2025.05.06
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탄도체 운동 실험: 발사속도와 진자 운동 분석2025.11.161. 질량중심(Center of Mass) 질량중심은 모든 질량이 한 점에 모여있다고 가정할 수 있는 질점의 위치를 말한다. 물리계에 작용하는 알짜힘이 0이면 닫힌 고립계에서 질량중심의 속도는 시간에 따라 변하지 않고 일정하다. 질량중심의 속도는 전체 선운동량을 이용하여 구할 수 있으며, 충돌 중에 총 선운동량이 보존되므로 질량중심 속도는 충돌 전후에 일정하다. 이 개념은 탄도체 운동 실험에서 발사체와 진자의 충돌 분석에 핵심적인 역할을 한다. 2. 운동량 보존법칙(Law of Conservation of Momentum) 운동량 ...2025.11.16
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탄동 진자 실험 보고서2025.05.081. 운동량 보존 충돌에서의 운동량 보존 법칙을 이용하여 빠르게 운동하는 발사체의 속도를 측정하는 실험을 수행하였다. 충돌 전후의 운동량 변화량인 충격량과 뉴턴의 제3법칙을 통해 운동량 보존 법칙을 도출하였다. 2. 역학적 에너지 보존 탄동 진자 장치에서 발사된 물체가 진자와 완전 비탄성 충돌 후 진자와 함께 최고점까지 상승하는 과정을 통해 역학적 에너지 보존 법칙을 확인하였다. 충돌 후 진자의 운동에너지와 최고점에서의 위치에너지가 같음을 보였다. 3. 충돌 유형 충돌 유형에 따라 운동 에너지 보존 여부가 달라짐을 확인하였다. 탄성...2025.05.08
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탄도 진자 운동의 역학적 에너지 보존 법칙과 운동량 보존 법칙 실험2025.01.081. 질량 중심 물체의 질량 중심은 물체 전체의 질량의 중심점으로, 모든 외부력이 그 점에 작용하는 것처럼 보이는 특별한 점이다. 실험에서는 Pendulum의 질량 중심을 기준으로 높이 변화량을 측정하였다. 2. 용수철의 복원력 용수철의 복원력은 훅의 법칙에 따라 늘어난 길이에 비례하며, 발사 강도가 높을수록 복원력이 커져 쇠구슬의 발사 속도가 증가한다. 3. 운동량 보존 법칙과 비탄성 충돌 Pendulum과 steel ball의 완전 비탄성 충돌에서도 운동량 보존 법칙이 성립한다. 충돌 전후의 운동량 변화량은 충격량과 같다. 4....2025.01.08
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회전 관성2025.01.181. 질량 중심 물체의 질량 중심이란 물체 전체의 질량의 중심점으로 모든 외부력이 그 점에 작용하는 것처럼 보이는 특별한 점이다. 실험에서는 Pendulum의 질량 중심점을 기준으로 높이 변화량을 측정하였다. 2. 용수철의 복원력 실험에서는 스프링의 발사 강도를 1단, 2단, 3단으로 조정하여 Steel ball의 발사 속도와 Pendulum의 회전 각도를 측정하였다. 용수철의 복원력은 훅의 법칙에 따라 늘어난 길이에 비례하며, 발사 강도가 높을수록 복원력이 커져 Steel ball의 발사 속도가 증가하게 된다. 3. 운동량 보존 ...2025.01.18
