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열역학 ch.9 기체의 유동 ppt2025.05.121. 열역학 제 1법칙 열역학 제 1법칙에 따르면 에너지는 전환될 수 있지만 생성되거나 소멸되지 않는다. 이 법칙은 노즐에서 열에너지가 운동에너지로 전환되는 과정을 설명하는 데 사용된다. 2. 정체 상태 정체 상태는 유체의 속도가 0인 상태를 말한다. 이 상태에서는 정체온도, 정체밀도, 정체압력 등의 개념이 적용된다. 3. 임계 상태 임계 상태는 노즐의 유량이 최대가 되는 노즐목에서의 상태를 말한다. 이 상태에서는 임계온도, 임계밀도, 임계압력 등의 개념이 적용된다. 4. 노즐의 종류 노즐에는 단면 축소노즐과 단면 확대노즐(라발노즐...2025.05.12
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생화학에서 사용되는 물리와 화학2025.04.301. 열역학 제 1법칙(First law of thermodynamics) 열역학 제 1법칙(First law of thermodynamics)은 에너지 보존(Conservation of Energy)에 관한 것으로 계(System)과 이의 주위(Surroundings)의 전체 에너지 앞은 항상 일정하다는 것이다. 여기서 계란 공간 상에서 물질이 있는 어떤 공간이고 주위는 우주에서 계를 제외한 나머지 부분을 의미한다. 열역학 제 1법칙을 달리 표현하면 우주 전체의 에너지는 일정하고, 에너지는 새로 창조되거나 또는 없어질 수 없다고도...2025.04.30
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풍력 터빈 발전기의 전압-속도 및 토크-전류 특성 실험2025.11.141. 풍력 터빈 발전기의 전압-속도 특성 전자기 유도의 원리에 따라 발전기의 회전자와 고정자가 교류(AC)전압을 생성합니다. 실험에서 발전기 회전속도를 0~1500r/min까지 8단계로 조절하여 각 속도에서의 전압을 측정했습니다. 측정 결과 회전속도가 증가함에 따라 발전된 전압도 선형적으로 증가하는 것을 확인했으며, 회전속도/60이 발전기 주파수가 됨을 검증했습니다. 이는 발전기의 회전속도 변화가 발생 전압의 크기와 주파수에 직접적으로 영향을 미친다는 이론을 실험으로 증명했습니다. 2. 풍력 터빈 발전기의 토크-전류 특성 토크는 자...2025.11.14
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[물리화학실험] 반응 엔탈피와 헤스 법칙 보고서2025.01.151. 내부 에너지 내부에너지는 계의 모든 원자, 이온, 분자에 대한 운동에너지와 포텐셜 에너지 기여분의 합인 계의 총 에너지이다. 온도와 압력에 의존하는 값을 가진다. 실제로는 시료의 전체 에너지는 알 수도 없으며 측정할 수도 없지만, 열이나 일로 공급되거나 손실되는 양을 확인하면 내부에너지의 변화량을 결정할 수 있다. 2. 열역학 제1법칙 에너지는 그 형태가 바뀔 뿐 결코 소멸되거나 형성되지 않는다. 현재의 에너지가 다른 어떠한 에너지로 전환될 때에 그 에너지의 형태만이 전환될 뿐 그 과정 전과 후의 에너지 총합은 변하지 않고 언...2025.01.15
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산소의 몰부피 실험보고서2025.05.051. 기체 상수 R 결정 이 실험에서는 반응에서 발생한 산소 기체와 소모된 시료의 양을 이용하여, 기체 상태를 기술하는데 필요한 기본 상수인 기체 상수(R) 값을 결정한다. 실험 과정에서 기체 발생 장치 구성, 시약 투입, 기체 포집, 온도 및 압력 측정 등을 수행하고, 실험 결과를 바탕으로 기체 상수 R의 값을 계산한다. 실험 과정에서 발생한 오차 요인을 분석하고, 오차를 줄이기 위한 방법을 제시한다. 2. 기체 상태 방정식 실험에서는 이상기체 상태 방정식 PV = nRT를 이용하여 기체 상수 R을 계산한다. 실제 기체의 경우 분...2025.05.05
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국민대학교 물리실험 결과보고서 모음2025.01.131. 힘의 평형 실험 결과를 토대로 도식법을 이용하면 추에 걸린 힘을 길이로 표현할 수 있다. 해석법과 도식법의 결과를 비교하였을 때 일치하였다. 이는 해석법이 도식법에서 삼각법칙을 사용하여 파생된 것이기 때문이다. 추측되는 오차의 원인으로는 정확한 수평을 맞추지 못했을 수 있고, 줄이 감긴 세 도르래의 높이가 일치하지 않았거나 줄의 길이가 달랐을 수 있다. 또한 합성대의 중심에 포스 링이 정확하게 위치하지 않았고, 각도기를 읽는 것이 사람이기 때문에 오차가 발생했을 수 있다. 2. 자유낙하 측정값으로 계산한 중력 가속도가 알려진 ...2025.01.13
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운동과 에너지2025.11.131. 운동과 속력 물체의 위치가 시간에 따라 변하는 현상을 운동이라 한다. 이동거리는 물체가 실제 이동한 거리이고, 변위는 두 지점 사이의 최단거리이다. 속력은 이동거리를 걸린 시간으로 나눈 값이며, 속도는 변위를 걸린 시간으로 나눈 값이다. 평균 속력은 물체가 이동한 전체 거리를 걸린 시간으로 나눈 것이다. 2. 자유낙하운동 공중에 정지해 있던 물체가 중력을 받아 아래로 떨어지는 운동이다. 중력가속도의 작용으로 속력이 일정하게 증가한다. 물체의 질량이나 크기와 관계없이 지표면 근처에서 자유낙하하는 모든 물체는 매초 9.8m/s씩 ...2025.11.13
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인하대학교 고전물리 및 전자기학 정리2025.11.131. 고전물리학 고전물리학은 뉴턴의 운동법칙과 만유인력의 법칙을 기초로 하는 물리학 분야입니다. 거시적 물체의 운동, 에너지, 운동량 등을 다루며, 일상적인 규모의 현상을 설명하는 데 매우 효과적입니다. 인하대학교의 고전물리 강좌에서는 역학의 기본 원리부터 시작하여 진동과 파동 현상까지 체계적으로 학습합니다. 2. 전자기학 전자기학은 전기장과 자기장의 성질 및 상호작용을 다루는 물리학 분야입니다. 맥스웰 방정식으로 대표되는 전자기 현상의 기본 법칙들을 포함하며, 정전기, 정자기, 전자기 유도 등의 개념을 다룹니다. 현대 기술의 기초...2025.11.13
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반응 속도에 미치는 온도의 영향 실험2025.11.131. 반응 속도 화학반응이 진행되는 빠르기를 나타내는 지표로, 단위 시간당 반응물의 감소량 또는 생성물의 증가량으로 정의됩니다. 반응 속도는 온도, 촉매, 반응물의 농도 등 여러 요인에 의해 영향을 받으며, 일반적으로 온도가 높아질수록 반응 속도가 증가하는 경향을 보입니다. 2. 온도의 영향 온도는 반응 속도에 가장 중요한 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 온도가 증가하면 반응물 분자들의 운동 에너지가 증가하여 충돌 빈도와 충돌 시 반응할 확률이 높아집니다. 아레니우스 방정식에 따르면 온도가 10°C 증가할 때마다 반응 속도는 약...2025.11.13
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온도와 열의 기본 개념 및 원리2025.11.131. 온도와 입자 운동 온도는 물질의 뜨겁고 찬 정도를 나타내며, 섭씨온도, 화씨온도, 절대온도(켈빈)로 구분된다. 섭씨온도는 물의 녹는점과 어는점을 기준으로 고안된 온도 체계이다. 세 온도 체계 간의 변환 관계식: ℃ = 5/9(℉-32°), ℉ = 9/5℃+32°, K = ℃+273.15° 2. 열평형과 열역학 제2법칙 열은 온도가 높은 물체에서 낮은 물체로 이동하는 에너지이다. 온도가 다른 두 물체가 접촉하면 시간이 지나 같은 온도에 도달한다. 이는 엔트로피(무질서도)가 항상 증가한다는 열역학 제2법칙을 만족한다. 주전자의 물...2025.11.13
