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한다고 생각할 수 있으므로, A와 B 두 기체에 대하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.
그리고
첫 식을 두 번째 식으로 나누면
이 된다. urms의 식을 대입하면 3RT가 소거된다.
그러므로 기체 분자 운동론으로 분출속도가 몰질량의 제곱근의 역수에
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기체가 발생하는 반응이 느려서 풍선이 더 늦게 부풀어 오를 것이라는 생각이 들었다. 그리고 풍선 속에 들어있는 기체가 정말 수소 기체가 맞을까 하는 의문이 들었다. 풍선속의 기체가 수소 기체임을 밝혀 낼 수 있는 방법을 생각해 보았다.
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52년, 스코틀랜드의 물리학자인 은 기체 분자들의 속력 분포를 찾기 위한 방정식을 세웠다. 그가 찾은 결과인 의 속력 분포 법칙은 아래와 같다.
여기서 은 기체의 몰 질량이고, 은 기체 상수, 는 기체의 온도, 는 분자의 속도이다. 그리고 는
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기체의 부피와 압력]
다음 중 압력이 일정할 때 온도가 상승할 때마다 때 부피의 씩 증가하는 물질은? ③
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① 물 ② 알코올 ③ 산소
④ 알루미늄 ⑤ 수은
샤를의 법칙은 온도와 기체의 부피사이의 관계를 나타낸 법칙이다.
[기체의 부피와
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서 만든 것이다. x축과 y축이 의미하는 것은 무엇인가?
x축 y축
① 이동거리 시간
② 시간 평균속도
③ 속도 이동거리
④ 시간 가속도
⑤ 평균속도 평균가속도
23. 다음 그림은 직선 운동을 하는 두물체 A와 B의 시간과 거리와의 관계를 나타
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