본문내용
신 액체 시료의 비열을 구하기 위한 실험을 가상하여 어떻게 측정할 것인지 토의하시오.
되었다. 액체시료가 만나 섞이게 되면 물질에 따라서 반응이 일어날 수도 있으므로 물질은 섞이지 안되 열접촉은 일어날 수 있도록 하는 실험을 설계해야 한다. 그러기 위해서 첫째로 액체시료를 유리관에 담아 물이 담긴 열량계에 넣고 온도 변화를 관찰 하는 방법이 있을 것이다. 둘째로 물의 비열 이론값이 있듯 고체에도 비열의 이론값이 있다. 그러므로 열량계 안에 비열을 구하고자하는 액체 시료를 넣고 금속을 물에서 가열하고 온도를 측정하여 열량계 안으로 넣어 온도 변화를 측정하는 실험을 구상 할 수 있다.
5) 결론
되었다. 금속의 비열을 측정하는 실험을 통해 금속과 단열된 열량계 속에서 열접촉에 의한 열평형에 대해 알아 볼수 있었다. 열평형을 통한 금속과 물의 온도 변화를 측정하고 이를 통해 금속의 비열을 계산해봄으로써 열용량과 열량의 개념을 확인해 볼수 있었다. 비록 오차가 발생하였지만, 이 실험을 통해 온도가 다른 물체를 접촉시켰을 때 외부와의 열출입이 없다면 계안에서 고온의 물체가 잃은 열량과 고온의 물체가 얻은 열량이 같은 열량이 보존되는 성질을 확인해볼 수 있었다.
되었다. 액체시료가 만나 섞이게 되면 물질에 따라서 반응이 일어날 수도 있으므로 물질은 섞이지 안되 열접촉은 일어날 수 있도록 하는 실험을 설계해야 한다. 그러기 위해서 첫째로 액체시료를 유리관에 담아 물이 담긴 열량계에 넣고 온도 변화를 관찰 하는 방법이 있을 것이다. 둘째로 물의 비열 이론값이 있듯 고체에도 비열의 이론값이 있다. 그러므로 열량계 안에 비열을 구하고자하는 액체 시료를 넣고 금속을 물에서 가열하고 온도를 측정하여 열량계 안으로 넣어 온도 변화를 측정하는 실험을 구상 할 수 있다.
5) 결론
되었다. 금속의 비열을 측정하는 실험을 통해 금속과 단열된 열량계 속에서 열접촉에 의한 열평형에 대해 알아 볼수 있었다. 열평형을 통한 금속과 물의 온도 변화를 측정하고 이를 통해 금속의 비열을 계산해봄으로써 열용량과 열량의 개념을 확인해 볼수 있었다. 비록 오차가 발생하였지만, 이 실험을 통해 온도가 다른 물체를 접촉시켰을 때 외부와의 열출입이 없다면 계안에서 고온의 물체가 잃은 열량과 고온의 물체가 얻은 열량이 같은 열량이 보존되는 성질을 확인해볼 수 있었다.
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