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반데르발스 기체식

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반 데르 발스 기체식과 임계상수 반 데르 발스 기체식과 임계 상수 본 글에서 작성될 내용은 이전에 작성한 다음 글들과 연결됩니다. 29. 이상기체와 실제기체(ideal gas & real gas) 31. 반 데르 발스 기체식(van der Waals' Gas Equation) 0. 들어가기 실제 기체와 이상 기체는 차이점을 갖는다. 이에 모든 압력, 온도 구간에서 이상기체 상태방정식을 실제 기체에 그대로 적용시킬 수 없다. 다음은 지난 글의 내용 중 필요한 부분을 간단히 나타낸 것이다. 이상 기체는 실제 기체와 달리 분자 사이에 어떠한 상호작용도 하지 않는다. 또한 모든 온도, 압력 조건에서 기체로 존재해야 하므로 상변화(액화, 기화, 승화)는 고려하지 않는다. 실제 기체와 이상기체의 상호작용 유무에 의한 차이는 압축인자(z)를 통해 ..
반 데르 발스 기체식 (van der Waals' Gas Equation) 반 데르 발스 기체식 (van der Waals' Gas Equation) 1. 이상 기체와 실제 기체 앞선 포스팅인 이상 기체와 실제 기체(29)를 통해 이상기체와 실제 기체의 차이점에 대해 알아보았으며, 차이가 발생하는 이유는 크게 두 가지 정도로 정리할 수 있다. 첫번째는 기체 분자가 자체의 부피를 갖는다는 사실이며, 두번째는 기체 분자 사이에 상호작용이 존재한다는 것이다. (이는 기체 분자운동론(Kinetic Molecular Theory)의 기본 가정에 어긋나는 것이기도 하다.) 우리는 이상기체 상태 방정식을 사용하면, 특정 온도(T )와 압력(P ) 조건에서 기체의 몰부피(Vm )가 얼마일지 예측할 수 있다. 하지만, 이상 기체의 움직임을 보이지 않는 실제 기체의 경우에는 해당 압력과 온도 조..