찌그러진 탁구 공 | 두근두근 방방 – 찌그러진 탁구공을 펴주세요_#001 230 개의 베스트 답변

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실험방에 날아온 택배! 탁구공들이 찌그러져서 안 펴져요. 탁구공들 좀 펴주세요~,
상상하는 모든것이 현실이 된다!
날마다 새로운 이야기와 재미로 가득한 이곳,
요리방, 실험방, 동화방에서
재밌는 상상! 맛있는 상상! 하며 함께 놀아 봐요~,
나라,호이,

찌그러진 탁구 공 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

찌그러진 탁구공 펴기 – IT ERROR FIX

다시말해 가변적인 성질을 가진 물질에 열에너지를 가하여 온도를 높여주면 상전이가 일어난다는 원리를 이용하여 찌그러진 탁구공내의 열에너지를 높여 …

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Source: itfix.tistory.com

Date Published: 3/25/2021

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찌그러진 탁구공 펴기- 보일과 샤를 – 네이버 블로그

찌그러진 탁구공을 펴는 방법으로 보통 많이 쓰는 게 뜨거운 물에 넣는, 즉, 샤를의 법칙을 이용하는 방법이 제일 흔하게 제시되는데, 이걸 혹시 보일 …

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Date Published: 11/23/2022

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찌그러진 탁구공 펴기

공이 찌그러졌네. 안타깝다. 난 후반부에 강한데. 그으래? 그렇담 이리와봐. 이유는 탁구공 안에 공기가 들어 있는데 탁구공을 가열하면 공기의 부피가 커지며 팽창 …

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Date Published: 6/12/2022

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온도에 따른 기체의 부피 변화 – 금성출판사 :: 티칭백과

오래 사용한 탁구공을 냉동실에 넣거나 얼음물 속에 담가 두면 모양이 찌그러진다. 이렇게 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 담그면 다시 펴진다. 이러한 현상은 탁구공 …

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Source: dic.kumsung.co.kr

Date Published: 9/30/2021

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찌그러진 탁구공 펴는법 [샤를의 법칙] – 생활의 지혜

샤를의 법칙이란, 기체의 부피는 1℃ 올라갈 때마다 0℃일 때 부피의 1/273씩 증가한다는 법칙을 의미합니다. 찌그러진 탁구공을 끓는 물에 넣으면, 온도가 …

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Source: getsavage.tistory.com

Date Published: 4/5/2021

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찌그러진 탁구공 (@q3ra4DBZuBVYAJQ) / Twitter

뿌지익 앗! 탁구공이 찌그러졌다! 당신은 무엇을 할까? 1.가차없이 쓰레기통을 집으로 장만해주기 2.불쌍한 탁구공을 위해 먹여주고 재워주기 3.탁구공의 새 인생을 …

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Source: twitter.com

Date Published: 11/15/2022

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아빠와 함께하는 과학 놀이 : 탁구공 모양 되살리기 – 커넥츠

그래서 아이들에게 찌그러진 탁구공을 원래의 모양으로 복원하는 간단한 과학 실험을 했습니다. ☆저희집은 이렇게 놀이를 해요.☆

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Date Published: 9/1/2022

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Top 18 찌그러진 탁구 공 The 112 Correct Answer

Summary of article content: Articles about 찌그러진 탁구공 펴기 다시말해 가변적인 성질을 가진 물질에 열에너지를 가하여 온도를 높여주면 상전이가 …

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Date Published: 5/2/2021

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두근두근 방방 - 찌그러진 탁구공을 펴주세요_#001
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주제에 대한 기사 평가 찌그러진 탁구 공

  • Author: EBS 키즈
  • Views: 조회수 13,817회
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  • Date Published: 2018. 12. 20.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Ljw-3EFloL8

찌그러진 탁구공 펴기

찌그러진 탁구공을 버려 버린 기억을 가진 분들이 꽤 계실줄로 압니다.

그러나 아주 간단하게 찌그러진 탁구공을 원상복구 시킬 수 있으며 이때 이용되는 원리는 상전이(相轉移, phase transition)라는 물리학 법칙을 이용하는 것입니다.

겨울에 얼어 있던 냇가의 얼음들이 따뜻한 봄이 오면 모두 녹아 사라지는 것처럼 물체는 온도에 따라 상태가 변하기 마련입니다.

온도가 상승하게 되면 물체는 고체에서 액체로, 액체에서 기체로 변하게 되는데 이러한 상태변화를 상전이라 부르는 것입니다.

온도가 높아지면 열에너지가 강해져서 분자의 운동이 활발해 지는데 이러한 이유로 고체분자보다는 액체분자가, 액체분자보다는 기체분자가 더 활발하게 운동하게 됩니다.

다시말해 가변적인 성질을 가진 물질에 열에너지를 가하여 온도를 높여주면 상전이가 일어난다는 원리를 이용하여 찌그러진 탁구공내의 열에너지를 높여 기체의 함유율 및 운동량을 높여줌으로써 찌그러진 부위가 팽창압력의 상승으로 인해 스스로 펴지게 만드는 원리입니다.

찌그러져 상온에 있던 탁구공에 온도를 높여주면 탁구공내의 기체분자 운동에너지가 급속도로 상승하여 결국은 원상태로 회복될 것입니다.

그렇다면 탁구공내의 기체분자 운동에너지를 높이기 위해 우리가 쉽게 할 수 있는 일은 무엇일까요?

결론은 간단합니다. 끓는 물속에 넣었다 빼면 됩니다.

끓는 물의 열에너지는 탁구공의 내의 기체분자 운동에너지를 증가시키고, 이는 탁구공 내압의 상승으로 이어져 결국은 탁구공의 찌그러진 부위를 복원시키는 압력으로 작용하게 되는 것입니다.

아래의 영상은 직접 탁구공을 구입해서 찌그러트려 실험해본 결과물인데, 잘 되지 않아 공구로 강제로 몇시간동안 찝어내어 표면손상된 결과 완벽한 복원은 이루어지지 않았습니다. 그러나 비교적 중등도의 평균적인 압력으로 찌그러진 경우 표면에 영구적인 손상이 없다면 완벽한 복원이 가능할 것으로 보입니다.

이러한 상전이, 열에너지의 상승에 의한 운동에너지의 상승 그리고 그 결과로 압력증가에 의한 팽창 등의 원리를 이용한 많은 응용분야나 기술 들이 존재할 것으로 보입니다.

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찌그러진 탁구공 펴기- 보일과 샤를

이 실험 아이디어는 경기도 이천중학교에 계신 수석교사 김정식 선생님의 사이트에서 얻었다.

http://www.sciencelove.com/zbxe/17502

찌그러진 탁구공을 펴는 방법으로 보통 많이 쓰는 게 뜨거운 물에 넣는, 즉, 샤를의 법칙을 이용하는 방법이 제일 흔하게 제시되는데, 이걸 혹시 보일의 법칙을 이용하는 건 어떨까 하는 아이디어를 내신 거였다.

동영상을 보니 잘 찍어두셔서 재밌었고, 이걸 나도 해보자고 생각해서 오늘 실험을 해보았다.

새 탁구공을 과감하게 눌러 이렇게 만든 다음 ▼

뚜껑을 닫고 열심히 펌핑을 하여 감압을 시키면 탁구공 안쪽의 압력은 그대로 1기압이고, 외부 기압이 낮아지니까 탁구공이 다시 펴진다는 그 원리인데, 김정식샘이 하신 것과는 달리 아무리 압력을 줄여도 이 넘의 탁구공이 도무지 펴지질 않더라는~. ㅠㅠ

그래서 할 수 없이 그걸 꺼내 비커에 넣고 ▼

뜨거운 물을 들이부었다. 결국 샤를의 법칙을 이용하게 된 것. ▼

탁구공을 보니 이렇게 펴졌다. 압력 차이보다는 온도 차이가 더 직방인듯. ㅡ.ㅡ ▼

근데 펴진 탁구공을 꺼내보니 이렇게 상처가 남아있었다. ▼

아마 너무 심하게 찌그러뜨리면 탄성 한계를 벗어나면서 압력 차이로는 커버가 안되는 것인듯.

그래서 이번엔 좀 살짝 찌그러뜨렸다. ▼

그리고 다시 펌핑 ▼

나혼자 실험하면서 폰을 세워두고 동영상을 찍었더니 쫌 상태가~. ㅠㅠ

하여간에 이번엔 성공하였다. 탁구공이 다시 펴진 것이다. 음하하하하하~ ▼

이런 실험을 해볼 수 있도록 자료를 제공해주신 김정식 수석교사님께 감사를~!

ps: 어제 올렸던 동영상은 탁구공이 펴지는 게 잘 안보였던 것이어서, 좀 더 잘 보이는 것으로 다시 올림

금성출판사 :: 티칭백과

오래 사용한 탁구공을 냉동실에 넣거나 얼음물 속에 담가 두면 모양이 찌그러진다. 이렇게 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 담그면 다시 펴진다. 이러한 현상은 탁구공 안의 기체의 부피가 온도가 낮을 때는 줄어들었다가 온도가 올라가면 다시 늘어나기 때문에 생기는 것이다. 이와 같이 물질의 부피는 온도에 많은 영향을 받는데, 일반적으로 온도가 올라가면 물질의 부피가 늘어난다. 그리고 고체나 액체 상태의 물질은 온도에 따른 부피 변화가 크지 않지만, 기체 상태의 물질은 부피 변화가 크다.

[찌그러진 탁구공의 팽창]

찌그러진 탁구공 펴는법 [샤를의 법칙]

안녕하세요 독자님들:) 독자님들은 무슨 운동을 좋아하시나요?

저는 주말마다 탁구를 즐겨하곤 합니다. 가족들과 가까워지는 느낌이고, 어떤 사람이던 쉽게 배울 수 있다는게 장점인거 같아요.

그런데 탁구를 치다보면 찌그러진 탁구공이 한두개가 아닙니다. 발로 밟아서 찌그러질 수 있고, 동물이 물어서 찌그러질 수 있습니다.

처음에는 이런 탁구공들을 어떻게 해야할지 몰라 한쪽 구석에 놓아두었는데, 이 방법을 알고나서 해결할 수 있었습니다.

오늘은 찌그러진 탁구공을 펴는 방법과 그 원리에 대해서 설명해드리고자 합니다.

방법은 생각보다 간단합니다. 끓는 물에 넣어주면 됩니다.

이때, 너무 팔팔 끓는물에 넣는것보다 적당히 뜨거운 물에 넣는 것을 추천합니다.

원리는 [샤를의 법칙]으로 설명할 수 있습니다.

| 샤를의 법칙이란 |

샤를 (J. Charles, 1746-1823)

샤를의 법칙이란, 기체의 부피는 1℃ 올라갈 때마다 0℃일 때 부피의 1/273씩 증가한다는 법칙 을 의미합니다.

찌그러진 탁구공을 끓는 물에 넣으면, 온도가 올라가서 탁구공 안에 있는 공기 분자의 운동이 활발해집니다.

활발해진 공기분자 운동으로 부피가 팽창하여 탁구공의 찌그러진 부분이 펴질 수 있는 것입니다.

그럼 이때 이런 의문을 가지시는 분들도 있을거 같아요

“온도를 높이는데 왜 탁구공 크기 자체는 커지지 않는거지?”

고체는 분자 결합력 이 강하기 때문에 커지지 않는 것입니다. 또한, 공기 분자의 부피가 커져도 원래 탁구공 이상은 커지지가 않습니다.

열기구

비슷한 원리를 다른 곳에도 적용시킬 수 있을거 같습니다.

열기구가 떠오를때, 열기구를 둘러싸고 있는 천이 커지는 것이 아니라, 안에 공기 분자의 운동이 활발해진다고 생각하면 될거 같아요.

샤를의 법칙을 생각하니 보일의 법칙이 자동으로 머리속에 떠오르네요. 그렇다면 보일의 법칙은 무엇을 말하는걸까요?

| 보일의 법칙 |

R. Boyle, 1627-1691

보일의 법칙은 기체의 온도가 일정하면 기체의 압력과 부피는 반비례한다는 법칙 을 의미합니다.

로버트 보일은 기체에 대해 연구한 화학자이며, 근대화학의 선구자라 할 수 있습니다. <걸리버 여행기>를 저술하는데 영감을 주었다고 합니다. 보일의 법칙과 샤를의 법칙을 함께 보일∙샤를의 법칙이라고 부릅니다.

입구가 꽉 막힌 주사기 안의 기체 분자는 충돌 횟수가 많아질수록 기체의 압력이 크다고 말할 수 있습니다. 주사기의 피스톤을 눌러 기체의 부피를 감소시키면 기체 사이의 틈이 좁아지기 때문에 충돌 횟수가 많아집니다. 밀도가 증가에 벽에 충돌하는 횟수가 증가하기 때문에 주사기가 받는 압력은 커집니다.

샤를의 법칙부터 보일의 법칙까지, 오늘 많은 것을 알아본거 같습니다.

주말마다 가볍게 친 탁구공에서도 과학원리가 많이 숨겨져 있었던거 같네요.

일상생활에서도 과학을 발견할 수 있다는게 재밌었습니다.

다음에도 더 좋은 정보로 돌아오겠습니다. 여기까지 읽어주신 독자여러분 모두 행복하시고 건강하세요 🙂

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Top 18 찌그러진 탁구 공 The 112 Correct Answer

두근두근 방방 – 찌그러진 탁구공을 펴주세요_#001

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찌그러진 탁구공 펴기- 보일과 샤를 : 네이버 블로그

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이 실험 아이디어는 경기도 이천중학교에 계신 수석교사 김정식 선생님의 사이트에서 얻었다. http://www.sciencelove.com/zbxe/17502 찌그러진 탁구공을 펴는 방법으로 보통 많이 쓰는 게 뜨거운 물에 넣는, 즉, 샤를의 법칙을 이용하는 방법이 제일 흔하게 제시되는데, 이걸 혹시 보일의 법칙을 이용하는 건 어떨까 하는 아이디어를 내신 거였다. 동영상을 보니 잘 찍어두셔서 재밌었고, 이걸 나도 해보자고 생각해서 오늘 실험을 해보았다. 새 탁구공을 과감하게 눌러 이렇게 만든 다음 ▼ 뚜껑을 닫고 열심히 펌핑을 하여 감압을 시키면 탁구공 안쪽의 압력은 그대로 1기압이고, 외부 기압이 낮아지니까 탁구공이 다시 펴진다는 그 원리인데, 김정식샘이 하신 것과는 달리 아무리 압력을 줄여도 이 넘의 탁구공이 도무지 펴지질 않더라는~. ㅠㅠ 그래서 할 수 없이 그걸 꺼내 비커에 넣고 ▼ 뜨거운 물을 들이부었다. 결국 샤를의 법칙을 이용하게 된 것. ▼ 탁구공을 보니 이렇게 펴졌다. 압력 차이보다는 온도 차이가 더 직방인듯. ㅡ.ㅡ ▼ 근데 펴진 탁구공을 꺼내보니 이렇게 상처가 남아있었다. ▼ 아마 너무 심하게 찌그러뜨리면 탄성 한계를 벗어나면서 압력 차이로는 커버가 안되는 것인듯. 그래서 이번엔 좀 살짝 찌그러뜨렸다. ▼ 그리고 다시 펌핑 ▼ 나혼자 실험하면서 폰을 세워두고 동영상을 찍었더니 쫌 상태가~. ㅠㅠ 하여간에 이번엔 성공하였다. 탁구공이 다시 펴진 것이다. 음하하하하하~ ▼ 이런 실험을 해볼 수 있도록 자료를 제공해주신 김정식 수석교사님께 감사를~! ps: 어제 올렸던 동영상은 탁구공이 펴지는 게 잘 안보였던 것이어서, 좀 더 잘 보이는 것으로 다시 올림

찌그러진 탁구공 펴기

찌그러진 탁구공을 버려 버린 기억을 가진 분들이 꽤 계실줄로 압니다. 그러나 아주 간단하게 찌그러진 탁구공을 원상복구 시킬 수 있으며 이때 이용되는 원리는 상전이(相轉移, phase transition)라는 물리학 법칙을 이용하는 것입니다. 겨울에 얼어 있던 냇가의 얼음들이 따뜻한 봄이 오면 모두 녹아 사라지는 것처럼 물체는 온도에 따라 상태가 변하기 마련입니다. 온도가 상승하게 되면 물체는 고체에서 액체로, 액체에서 기체로 변하게 되는데 이러한 상태변화를 상전이라 부르는 것입니다. 온도가 높아지면 열에너지가 강해져서 분자의 운동이 활발해 지는데 이러한 이유로 고체분자보다는 액체분자가, 액체분자보다는 기체분자가 더 활발하게 운동하게 됩니다. 다시말해 가변적인 성질을 가진 물질에 열에너지를 가하여 온도를 높여주면 상전이가 일어난다는 원리를 이용하여 찌그러진 탁구공내의 열에너지를 높여 기체의 함유율 및 운동량을 높여줌으로써 찌그러진 부위가 팽창압력의 상승으로 인해 스스로 펴지게 만드는 원리입니다. 찌그러져 상온에 있던 탁구공에 온도를 높여주면 탁구공내의 기체분자 운동에너지가 급속도로 상승하여 결국은 원상태로 회복될 것입니다. 그렇다면 탁구공내의 기체분자 운동에너지를 높이기 위해 우리가 쉽게 할 수 있는 일은 무엇일까요? 결론은 간단합니다. 끓는 물속에 넣었다 빼면 됩니다. 끓는 물의 열에너지는 탁구공의 내의 기체분자 운동에너지를 증가시키고, 이는 탁구공 내압의 상승으로 이어져 결국은 탁구공의 찌그러진 부위를 복원시키는 압력으로 작용하게 되는 것입니다. 아래의 영상은 직접 탁구공을 구입해서 찌그러트려 실험해본 결과물인데, 잘 되지 않아 공구로 강제로 몇시간동안 찝어내어 표면손상된 결과 완벽한 복원은 이루어지지 않았습니다. 그러나 비교적 중등도의 평균적인 압력으로 찌그러진 경우 표면에 영구적인 손상이 없다면 완벽한 복원이 가능할 것으로 보입니다. 이러한 상전이, 열에너지의 상승에 의한 운동에너지의 상승 그리고 그 결과로 압력증가에 의한 팽창 등의 원리를 이용한 많은 응용분야나 기술 들이 존재할 것으로 보입니다. 반응형

찌그러진 탁구공 펴는법 [샤를의 법칙]

안녕하세요 독자님들:) 독자님들은 무슨 운동을 좋아하시나요? 저는 주말마다 탁구를 즐겨하곤 합니다. 가족들과 가까워지는 느낌이고, 어떤 사람이던 쉽게 배울 수 있다는게 장점인거 같아요. 그런데 탁구를 치다보면 찌그러진 탁구공이 한두개가 아닙니다. 발로 밟아서 찌그러질 수 있고, 동물이 물어서 찌그러질 수 있습니다. 처음에는 이런 탁구공들을 어떻게 해야할지 몰라 한쪽 구석에 놓아두었는데, 이 방법을 알고나서 해결할 수 있었습니다. 오늘은 찌그러진 탁구공을 펴는 방법과 그 원리에 대해서 설명해드리고자 합니다. 방법은 생각보다 간단합니다. 끓는 물에 넣어주면 됩니다. 이때, 너무 팔팔 끓는물에 넣는것보다 적당히 뜨거운 물에 넣는 것을 추천합니다. 원리는 [샤를의 법칙]으로 설명할 수 있습니다. | 샤를의 법칙이란 | 샤를 (J. Charles, 1746-1823) 샤를의 법칙이란, 기체의 부피는 1℃ 올라갈 때마다 0℃일 때 부피의 1/273씩 증가한다는 법칙 을 의미합니다. 찌그러진 탁구공을 끓는 물에 넣으면, 온도가 올라가서 탁구공 안에 있는 공기 분자의 운동이 활발해집니다. 활발해진 공기분자 운동으로 부피가 팽창하여 탁구공의 찌그러진 부분이 펴질 수 있는 것입니다. 그럼 이때 이런 의문을 가지시는 분들도 있을거 같아요 “온도를 높이는데 왜 탁구공 크기 자체는 커지지 않는거지?” 고체는 분자 결합력 이 강하기 때문에 커지지 않는 것입니다. 또한, 공기 분자의 부피가 커져도 원래 탁구공 이상은 커지지가 않습니다. 열기구 비슷한 원리를 다른 곳에도 적용시킬 수 있을거 같습니다. 열기구가 떠오를때, 열기구를 둘러싸고 있는 천이 커지는 것이 아니라, 안에 공기 분자의 운동이 활발해진다고 생각하면 될거 같아요. 샤를의 법칙을 생각하니 보일의 법칙이 자동으로 머리속에 떠오르네요. 그렇다면 보일의 법칙은 무엇을 말하는걸까요? | 보일의 법칙 | R. Boyle, 1627-1691 보일의 법칙은 기체의 온도가 일정하면 기체의 압력과 부피는 반비례한다는 법칙 을 의미합니다. 로버트 보일은 기체에 대해 연구한 화학자이며, 근대화학의 선구자라 할 수 있습니다. 를 저술하는데 영감을 주었다고 합니다. 보일의 법칙과 샤를의 법칙을 함께 보일∙샤를의 법칙이라고 부릅니다. 입구가 꽉 막힌 주사기 안의 기체 분자는 충돌 횟수가 많아질수록 기체의 압력이 크다고 말할 수 있습니다. 주사기의 피스톤을 눌러 기체의 부피를 감소시키면 기체 사이의 틈이 좁아지기 때문에 충돌 횟수가 많아집니다. 밀도가 증가에 벽에 충돌하는 횟수가 증가하기 때문에 주사기가 받는 압력은 커집니다. 샤를의 법칙부터 보일의 법칙까지, 오늘 많은 것을 알아본거 같습니다. 주말마다 가볍게 친 탁구공에서도 과학원리가 많이 숨겨져 있었던거 같네요. 일상생활에서도 과학을 발견할 수 있다는게 재밌었습니다. 다음에도 더 좋은 정보로 돌아오겠습니다. 여기까지 읽어주신 독자여러분 모두 행복하시고 건강하세요 🙂

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