중학:열평형: 두 판 사이의 차이

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!너희들은?
!너희들은?
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|열은 과학의 기본으로 기초부터 다져야한다
 
온도가 다른 두 물첵 열평형에 도달하는 과정을 시간에 따른 온도 변화 그래프를 분석하여 설명 가능
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!배워야 할 것
!배워야 할 것
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|열이 이동하여 두물체의 온도가 같아진 상태가 열평형
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==도입==
==도입==
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|개념
|개념
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|주스에 얼음을 넣는 이유가 넣으면 얼음이 열을 뺏어가기 때문인가요?
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|미세한 차이의 온도에서도 열평형이 생기나요?
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|제가 긴물체를 여러번 흔들면 긴물체는 뜨거워 지나요?
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|흔들면서 공기입자와 충돌하여 열이 발생하긴 하겠죠;;;?
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|철이 열을 더빨리 빼앗는 이유는 무엇인가요?
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|금속이 전기가 잘 흐르는 이유와 같죠. 자유전자.
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|열평형은 언제 발견됬나요?
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열평형을 누가 발견했나요?
 
열평형을 누가 알아냈나요?
|너무 당연한 거라... 조사해 알려주면 세특 써드림;;
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|열평형이 되려면 몇초가 걸리나요
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|열 전도율 등 다양한 조건에 따라 달라지죠.
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|진공에서는 복사로만 열이 이동한다고 하셨는데, 태양 주위를 패딩 뒤에 보온병과 같이 복사를 막고 그 밖에 있는다면 열이 느껴지지 않을 까요?
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|네, 여름철에 그늘만 만들어도 시원하잖아요? 그런 것처럼 복사열을 막는다면 밖에선 열이 느껴지지 않죠.
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|철을 아주 뜨겁게 달군다음 다른 달구지 않은 철에 가져다 되면 똑같이 열평형이 일어나나요?
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|열평형에 이르기에 까지 시간이 가장 빠른 물체가 있을까요?
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|조사해 알려주면 세특 써드림.
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|100도와 98도가 만나면 99도가 되나요
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|ㅇ 섞은 물질의 종류, 질량이 같다면!
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|두 물체의 온도 중에서 하나가 다른 물체의 어는점이라면 얼어있는 상태로 열평형이 이루어지나요?
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|네.
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|열평형 관련 열역학 법칙으로 열역학 제 0법착이 있는데 굳이 왜 0법칙으로 했을까요? (0,1,2 법칙보다는 1,2,3이 낫지 않았을까요?)
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|1,2 법칙이 나오고 뒤늦게 추가한 건데, 더 근본에 가까운 거라서 0법칙이라는 이름을 붙였죠.
 
마치.. 최종의 최종의 최종 같은 느낌이랄까...
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|호기심
|호기심
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|총이 몸에 밖히면 총알의 온도와 몸의 온도도 같아지나요?
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|....네.
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|왜 바다의 온도는 깊어질때마다 차가운가요? 열평형이되어 같아져야하지 않나요?
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|햇빛이 깊은 바다까지는 못들어가기 때문이죠.
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|머리가 36.5이니간 머리카락도 온도가 똑같나요
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|아니요, 공기의 온도와 체온의 중간 정도죠. 생명활동에서 발생하는 열을 방출하는 역할도 해요.
보통 털이 열을 방출하는 역할도 해요. 그래서 겨드랑이랑 거기에 털이 나요.
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|벽과 외부 사이에서 열은 어디로 이동할까?
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|열은 온도가 낮은 곳으로 이동하죠.
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|용암같은물질도 열평형이 될까요
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|그렇죠. 식죠.
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|우리의 몸 온도는 36.5도가 평균인데 왜 여름에 30도가 넘어가도 더울까요?
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|생명활동을 하면서 열을 계속 만들어내기 때문이죠~ 그래서 20도 정도가 가장 쾌적한 온도에요~
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|그래프를 처음 만든 사람이 누군가요? (수학, 과학에서 많이 쓰이는 데 언제 만들어졌는지 궁금하다.)
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|1765년 조지프 프리스틀리가 막대로 사람의 수명을 나타내어 여러 사람의 수명을 비교하는 데 사용했다.<ref>James R. Beniger and Dorothy L. Robyn (1978). 위키백과 '윌리엄 플레이페어'에서 재인용.</ref>(타임라인에 사람이 태어난 연도, 죽은 연도를 가로막대로 표현하였다.) 이후 1786년 윌리엄 플레이페어가 경제데이터를 선, 면, 막대그래프로 표현하였고, 1801년에는 전체와 부분을 나타내기 위해 원그래프를 사용했다 알려진다.<ref>Michael Friendly (2008). 위키백과 '윌리엄 플레이페어'에서 재인용.</ref>
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|유리컵을 차갑게 한 상태에서 뜨거운 물을 부우면 깨지는데 이유가 궁금합니다
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|열팽창 할 때 배우게 될텐데, 급격한 온도변화가 일어나면 뜨거운 부분은 급하게 팽창하는데, 바깥 부분은 그대로이기 때문에 그 어긋남 때문에 깨져요~
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|온탕과 냉탕에서 사람이 추가되면 온도가 더 바뀌나요?
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|네. 냉탕은 체온때문에 더 올라가겠죠.
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|헛소리
|헛소리
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|꼬부기랑 파이리랑 싸우면 둘의 온도가 같아지나요
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|파이리는 불이 꺼지면 죽기 때문에 사망.
불타입의 약점은 물타입인 건 상식 아닌가요.
 
+ 물의 상태변화가 일어나면서도 열의 변화가 생기기 때문에 딱 중간 온도가 되진 않아요.
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=답=
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{| class="wikitable"
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! colspan="2" |온도가 서로 다른 두 물체를 접촉시키고 시간이 지나면 어떻게 될까?
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!답변
!답변
!선생님코멘트
!선생님코멘트
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|온도가 똑같아진다
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두 물체의 온도가 같아진다
 
두 물체의 온도가 같아져요
|굳.
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|열평형이 된다
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|열평형 현상으로 온도가 높은 물체에서 온도나 낮은 물체로 여리 이동하여 두 물체의 온도가 같아진다
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|와우, 근원까지 잘 썼어요.
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! colspan="2" |뜨거운 물과 찬 물을 접촉시키면 찬 물의 입자들은 어떻게 변할까?
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!답변
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!선생님코멘트
!선생님코멘트
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|입자의 운동이 활발해진다
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찬 물의 입자들의 운동 속도가 빨라진다
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입자의 운동이 처음보다 활발해진다.
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|굿.
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! colspan="2" |온도계로 특정 물체의 온도를 측정할 때 온도계를 물체에 대고 잠시 기다려야 하는 이유는 무엇인가?
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!답변
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!선생님코멘트
!선생님코멘트
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|온도가 전해지는데 걸리는 시간이 있기 때문이다
 
열의 이동하는 시간때문에
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|온도계의 온도와 물체의 온도를 같게 하려면 열평형이 이루어져야 하는데 열평형이 되기까지는 시간이 조금 걸린다
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|아주 자세히 훌륭하군요!
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|입자가 온도계로 이동하는 정도를 확인해야 하기 때문이다.
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|???? 입자가 이동한다고?
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2022년 11월 22일 (화) 10:41 기준 최신판



배우는 이유[편집 | 원본 편집]

흥미적

이유

출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)[편집 | 원본 편집]

  1. 온도가 서로 다른 두 물체를 접촉시키고 시간이 지나면 어떻게 될까?
직업적

이유

  • 물질 관리, 각종 공학계열에서 사용되는 기초지식.
학문적

이유

  • 화학, 물리, 공학계열에서 사용되는 기초지식.
너희들은? 열은 과학의 기본으로 기초부터 다져야한다

온도가 다른 두 물첵 열평형에 도달하는 과정을 시간에 따른 온도 변화 그래프를 분석하여 설명 가능

배워야 할 것 열이 이동하여 두물체의 온도가 같아진 상태가 열평형

도입[편집 | 원본 편집]

학습[편집 | 원본 편집]

영상[편집 | 원본 편집]

실험 영상
열평형 실험

수업요약[편집 | 원본 편집]

열평형[편집 | 원본 편집]

서로 다른 두 물체가 접촉하면 두 물체의 온도가 같아질 때까지 열이 이동한다. => 두 물체의 온도가 같아진다.

개념 설명 예시 비유
전도 접촉한 입자들의 운동이 비슷해질때까지 열이 이동한다. 차가운 물건을 오래 잡고 있으면 그 물건이 조금 따뜻해진다.
대류 위 아래의 온도가 같으면 대류가 일어나지 않는다.
복사 온도가 높을수록 복사열이 많아져, 같은 온도가 될 때까지 열에너지가 이동한다. 적외선 난로

사실은, 두 물체의 온도가 같더라도 열은 이동하지만... 중학교 수준에서 온도가 같아지면 열은 이동하지 않는다고 보기도 한다.

(마치, 의좋은 형제처럼.)

FW_5KDeUEAAmfbG.jpg

전개질문[편집 | 원본 편집]

  1. 뜨거운 물과 찬 물을 접촉시키면 찬 물의 입자들은 어떻게 변할까?

도착질문[편집 | 원본 편집]

  1. 온도계로 특정 물체의 온도를 측정할 때 온도계를 물체에 대고 잠시 기다려야 하는 이유는 무엇인가?

학생들의 질문[편집 | 원본 편집]

분류하지 않은 질문[편집 | 원본 편집]

분류 질문 대답
개념 주스에 얼음을 넣는 이유가 넣으면 얼음이 열을 뺏어가기 때문인가요?
미세한 차이의 온도에서도 열평형이 생기나요?
제가 긴물체를 여러번 흔들면 긴물체는 뜨거워 지나요? 흔들면서 공기입자와 충돌하여 열이 발생하긴 하겠죠;;;?
철이 열을 더빨리 빼앗는 이유는 무엇인가요? 금속이 전기가 잘 흐르는 이유와 같죠. 자유전자.
열평형은 언제 발견됬나요?

열평형을 누가 발견했나요?

열평형을 누가 알아냈나요?

너무 당연한 거라... 조사해 알려주면 세특 써드림;;
열평형이 되려면 몇초가 걸리나요 열 전도율 등 다양한 조건에 따라 달라지죠.
진공에서는 복사로만 열이 이동한다고 하셨는데, 태양 주위를 패딩 뒤에 보온병과 같이 복사를 막고 그 밖에 있는다면 열이 느껴지지 않을 까요? 네, 여름철에 그늘만 만들어도 시원하잖아요? 그런 것처럼 복사열을 막는다면 밖에선 열이 느껴지지 않죠.
철을 아주 뜨겁게 달군다음 다른 달구지 않은 철에 가져다 되면 똑같이 열평형이 일어나나요?
열평형에 이르기에 까지 시간이 가장 빠른 물체가 있을까요? 조사해 알려주면 세특 써드림.
100도와 98도가 만나면 99도가 되나요 ㅇ 섞은 물질의 종류, 질량이 같다면!
두 물체의 온도 중에서 하나가 다른 물체의 어는점이라면 얼어있는 상태로 열평형이 이루어지나요? 네.
열평형 관련 열역학 법칙으로 열역학 제 0법착이 있는데 굳이 왜 0법칙으로 했을까요? (0,1,2 법칙보다는 1,2,3이 낫지 않았을까요?) 1,2 법칙이 나오고 뒤늦게 추가한 건데, 더 근본에 가까운 거라서 0법칙이라는 이름을 붙였죠.

마치.. 최종의 최종의 최종 같은 느낌이랄까...

호기심 총이 몸에 밖히면 총알의 온도와 몸의 온도도 같아지나요? ....네.
왜 바다의 온도는 깊어질때마다 차가운가요? 열평형이되어 같아져야하지 않나요? 햇빛이 깊은 바다까지는 못들어가기 때문이죠.
머리가 36.5이니간 머리카락도 온도가 똑같나요 아니요, 공기의 온도와 체온의 중간 정도죠. 생명활동에서 발생하는 열을 방출하는 역할도 해요.

보통 털이 열을 방출하는 역할도 해요. 그래서 겨드랑이랑 거기에 털이 나요.

벽과 외부 사이에서 열은 어디로 이동할까? 열은 온도가 낮은 곳으로 이동하죠.
용암같은물질도 열평형이 될까요 그렇죠. 식죠.
우리의 몸 온도는 36.5도가 평균인데 왜 여름에 30도가 넘어가도 더울까요? 생명활동을 하면서 열을 계속 만들어내기 때문이죠~ 그래서 20도 정도가 가장 쾌적한 온도에요~
그래프를 처음 만든 사람이 누군가요? (수학, 과학에서 많이 쓰이는 데 언제 만들어졌는지 궁금하다.) 1765년 조지프 프리스틀리가 막대로 사람의 수명을 나타내어 여러 사람의 수명을 비교하는 데 사용했다.[1](타임라인에 사람이 태어난 연도, 죽은 연도를 가로막대로 표현하였다.) 이후 1786년 윌리엄 플레이페어가 경제데이터를 선, 면, 막대그래프로 표현하였고, 1801년에는 전체와 부분을 나타내기 위해 원그래프를 사용했다 알려진다.[2]
유리컵을 차갑게 한 상태에서 뜨거운 물을 부우면 깨지는데 이유가 궁금합니다 열팽창 할 때 배우게 될텐데, 급격한 온도변화가 일어나면 뜨거운 부분은 급하게 팽창하는데, 바깥 부분은 그대로이기 때문에 그 어긋남 때문에 깨져요~
온탕과 냉탕에서 사람이 추가되면 온도가 더 바뀌나요? 네. 냉탕은 체온때문에 더 올라가겠죠.
기타
헛소리 꼬부기랑 파이리랑 싸우면 둘의 온도가 같아지나요 파이리는 불이 꺼지면 죽기 때문에 사망.

불타입의 약점은 물타입인 건 상식 아닌가요.

+ 물의 상태변화가 일어나면서도 열의 변화가 생기기 때문에 딱 중간 온도가 되진 않아요.

더 나아가기[편집 | 원본 편집]

교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~


보기 전에 먼저 생각해보세요~

수업 후, 흥미로운 것[편집 | 원본 편집]

[편집 | 원본 편집]

온도가 서로 다른 두 물체를 접촉시키고 시간이 지나면 어떻게 될까?
답변 선생님코멘트
온도가 똑같아진다

두 물체의 온도가 같아진다

두 물체의 온도가 같아져요

굳.
열평형이 된다
열평형 현상으로 온도가 높은 물체에서 온도나 낮은 물체로 여리 이동하여 두 물체의 온도가 같아진다 와우, 근원까지 잘 썼어요.
뜨거운 물과 찬 물을 접촉시키면 찬 물의 입자들은 어떻게 변할까?
답변 선생님코멘트
입자의 운동이 활발해진다

찬 물의 입자들의 운동 속도가 빨라진다

입자의 운동이 처음보다 활발해진다.

굿.
온도계로 특정 물체의 온도를 측정할 때 온도계를 물체에 대고 잠시 기다려야 하는 이유는 무엇인가?
답변 선생님코멘트
온도가 전해지는데 걸리는 시간이 있기 때문이다

열의 이동하는 시간때문에

온도계의 온도와 물체의 온도를 같게 하려면 열평형이 이루어져야 하는데 열평형이 되기까지는 시간이 조금 걸린다 아주 자세히 훌륭하군요!
입자가 온도계로 이동하는 정도를 확인해야 하기 때문이다. ???? 입자가 이동한다고?

각주[편집 | 원본 편집]

  1. James R. Beniger and Dorothy L. Robyn (1978). 위키백과 '윌리엄 플레이페어'에서 재인용.
  2. Michael Friendly (2008). 위키백과 '윌리엄 플레이페어'에서 재인용.