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  • 항력 실험
    항력 실험1. 실험 목적균일한 유동에 놓인 원통형 물체(실린더)가 받은 항력 및 항력계수를 측정한다.2. 항력 및 항력계수 조사항력(drag) : 물체가 유체 내를 움직일 때 이 움직임에 저항하는 힘이다.항력은 마찰력과 압력으로 구분된다. 마찰력은 물체의 표면에 평행한 방향으로 작용하며, 압력은 물체의 표면에 수직한 방향으로 작용한다. 유체 내에서 움직이는 고체 물체의 경우, 항력은 유체의 유동과 동일한 방향으로 작용하는 모든 유체역학적 힘의 합이다. 따라서 항력은 물체의 움직임을 방해하는 힘이다. 항공기에서 추력이 필요한 것은 바로 이 항력이라는 힘을 극복하고 나아가기 위해서이다. 유체 유동의 방향에 수직으로 작용하는 힘은 양력(lift)이라고 한다.항력 계수(Cd, drag coefficient, coefficient of drag) : 특정 에어포일에 상대적인 공기 저항의 계수로, 항력 압력과 등압 사이의 비를 말한다.물체에 대한 항력은 무차원 수 Re인 로 나타낼 수 있으며, 항력 방정식을 사용해 계산할 수 있다. 항력 계수를 상수라고 가정한다면, 일반적으로 항력은 속도의 제곱에 비례한다.C _{D} = {D} over {{1} over {2} rho U ^{2} A}3. 실험결과추의 무게(g)△h(mbar)△p(N/m ^{2})U(m ^{2} /s)C _{D}D10660030.464310.2724170.0*************3.083040.2724170.1*************2.765730.2724170.29*************.928620.2724170.392281) 계량에 의한 항력실험2) 항적 트레버스 실험y(mm)y/d△h(mbar)△p(N/m ^{2})u(m ^{2} /s)u/U*(1-u/U)그래프면적00220017.588580.244583020.16220017.588580.2445830.15653340.321.515015.232160.2329110.29812660.480.5508.7942890.1677460.32207380.64110012.4370.2106020.539142100.83.535023.26750.2458940.786862120.96550027.809980.2196540.843473141.12880035.177160.125530.562375161.288.585036.259780.1063220.544368181.449.595038.333420.0656840.37834201.610.5105040.30050.0224630.143763221.7611110041.2488700241.9211110041.2488700262.0811110041.2488700282.2411110041.2488700302.411110041.2488700322.5611110041.2488700342.7211110041.2488700362.8811110041.2488700383.0411110041.2488700403.211110041.2488700423.3611110041.2488700443.5211110041.2488700463.6811110041.2488700483.8411110041.2488700493.9211110041.2488700U = 41.24887(m ^{2} /s) C _{D}= 4.5750544. 이론 값과 실험값을 비교하여 토의(오차분석 및 결과)계량에 의한 항력실험 결과 항력계수는 0.272417이고 항적 트레버스 실험 결과 항력계수가 4.575054로 나왔다. 이론값은 1.2로 계량에 의한 항력실험 결과보다는 크고 항적 트레버스 실험결과보다는 작다. 계량에 의한 항력실험의 오차율은 77%이며, 오차의 원인은 계속해서 마노미터 값이 움직여서 정확히 읽는데 어려움이 있었고 평행접시 위에 추도 조금씩 움직여 중앙에 위치시킨 채 유지하기 힘들었고 유량조절레버를 이용해 유량을 정밀하게 조절하는 것 또한 어려웠다. 항적 트레버스 실험결과 오차율은 281%로 크게 차이가 났다 차이가 큰 이유는 마노미터 속 용액이 계속 움직여서 정확히 값을 읽을 수 없어 움직이는 범위의 중간 값을 사용한데서 오차가 발생하였다.
    공학/기술| 2015.03.25| 3페이지| 1,000원| 조회(241)
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  • 풍력발전기 실험
    풍력발전기 실험1. 실험 목적-풍력발전기에 대한 이해와 작동원리를 알아본다.2. 실험 이론브릿지회로의 원리와 역할- 다이오드 브리지(Diode Bridge) 혹은 브리지 정류기(Bridge rectifiter)는 4개의 다이오드를 연결한 브리지 회로이다. 브리지 정류 다이오드는 어떠한 극성 전압이 입력되더라도 동일한 극성 전압을 출력한다. 가장 일반적으로, 교류 입력을 직류 출력으로 변경할 때 사용한다브리지 정류 다이오드의 가장 큰 특징은 입력되는 전압과 동일한 전압을 출력한다.AC를 DC로 바꾸기 위해 정류용 다이오드를 사용한다. 하나의 다이오드에서는 반파정류(전압의 플러스 측 또는 마이너스 측 중에서 한쪽만 사용.)밖에 사용 할 수 없지만, 다이오드를 4개 조합하면 전파정류를 할 수 있으며, 4개를 조합한 것이 다이오드 브리지(diode bridge)이다.직류는 플러스와 마이너스가 일정하게 유지되는 성질을 가지고 있고 교류는 플러스와 마이너스를 올라갔다가 내려왔다가 하면서 변한다고 하는데 1초에 이 변화가 60번이나 하게 되서, 이를 60헤르츠라고 부르며 우리나라에서는 60헤르츠, 유럽은 50헤르츠이다.가정용 전기는 교류(AC) 이고 라디오 등의 진공관에 쓰이는 전기는 직류(DC)라고 한다. 가정용 전기인 교류를 오디오에서 사용하기 위해서는, 직류로 바꾸어 주어야 하는데 이렇게 교류를 직류로 바꾸어 주는 것을 정류회로라고 한다. 이 때 이 역할을 주로 담당하는 것이 다이오드라고 한다. 저항은 양방향으로 흐르는데 반해, 다이오드는 한 방향으로만 전기가 흐른다.전기가 흐르는 방향을 순방향이라고 하고 흐르지 않는 방향을 역방향이라고 한다.콘덴서의 원리와 역할- 전기를 저장할 수 있는 장치로 축전기라고도 한다. 콘덴서는 직류는 흐르지 못하게 하지만 교류는 통하게 하며 용량이 클수록, 그리고 주파수가 높을수록 잘 통하게 된다. 용량 단위는 F(패럿)이지만 그 단위가 너무 커서 pF(피코), uF(마이크로)의 단위를 주로 쓴다. 콘덴서 용량은 높을수록 직류에 가까워진다.콘덴서에 직류 전압을 걸면, 각 전극에 전하가 축적되며, 축적되고 있는 도중에는 콘덴서를 통해 전류가 흐른다. 그러나, 콘덴서의 용량만큼 축적이 되면 더 이상 전류는 흐르지 않는다.교류의 경우, 전류의 방향이 교대로 바뀌므로 전류가 계속 흐른다.정전용량-1[V] 전압으로 저장할 수 있는 전하량(Q) Q=CV- A : 단면적, L : 극판 간격, : 유전율- 단위: 패럿 [F]- 정전 용량을 증가시키기 위해서극판 간격 L 은 좁게 하고, 단면적 A 는 넓게 한다.평행한 금속판을 절연체로 분리시켜 마주보게 한 소자이다. 기본적으로 이 소자는 전하를 금속판에 저장하여 전기 에너지를 갖고 있으며. 전기에서 (+) 극과 (-) 극이 있다. 건전지에 콘덴서를 연결하면 한쪽 금속판에는 +극에서 나온 양전하들이, 반대쪽 금속판에는 -극에서 나온 음전하들이 모인다. 그러나 절연체로 두 금속판이 분리되어 있으니 이 전하들은 판 사이로 이동하지 못하고, +전하와 -전하는 인력을 갖고 있으므로 서로 끌어당겨 금속판에서 빠져나가지 못하게 서로를 묶고 있다. 이렇게 전하를 붙잡고 있어서 전기에너지를 저장한다. 직류는 전압의 방향이 일정한 것, 예를 들어 건전지와 같은 것이고 교류는 전압의 방향이 계속 바뀌는 것이다. 구형파(사각파)나, 삼각파, 사인파 등이 있다.직류에서는 콘덴서가 직류를 끊어주는 역할을 합니다. 절연체 때문에 전하들이 이동하지 못하기 때문이다. 교류에서는 전선에서 전류의 방향 역시 계속 뒤바뀌며 흐른다. 일상생활에서는 대부분 교류를 사용합니다.예를 들어 진폭이 5V인 사각파를 사용한다면, 일정 주기에 따라 +5V가 되었다 -5V가 되었다를 반복한다. 그렇다면 +5V에서 -5V로 갑자기 바뀌는데, 이 바뀌는 시간이 정확히 0이 될 수가 없다. 실제로는 매우 짧은 시간 내에 바뀌는 것 뿐이다. 이 짧은 시간 내에 바뀌는 전압에 의해서 전류도 순간적으로 바뀌는데, 이 전류의 반응이 너무나 급작스러워 노이즈가 생길 수 있다. 이 경우 콘덴서는 부드럽게 지수함수적으로 전류가 바뀔 수 있도록 해주는 역할을 한다. 또한, 교류 회로라 하더라도, 대부분의 회로나 제품들은 전력을 공급해주어야 한다. 이 전력은 직류로 공급해주는데, 공급해주는 직류 전압이 교류 전압에 비해 매우 클 때에는 소자들이 과전류가 흘러 타 버릴 수 있다. 그래서 콘덴서를 이용하여 직류를 적절히 끊어주면서 소자들을 보호하는 것이다.3. 실험 결과 및 고찰실험조건 - 풍속 : 최소3.6㎧(거리0.04m일 때)~6.9㎧(거리 0일 때)(실험 6) - 브릿지회로의 역할실험결과 다이오드 4개를 연결한 경우전압의 최댓값 : 1.76V전압의 최솟값 : 260mV→다이오드를 연결하여 교류가 직류로 바뀌면서 위아래 모두 대칭적으로 파동이 나오지 않고 그림과 같이 (-)방향으로는 파형이 나오지 않는다.A. 다이오드 4개를 연결하여 사용할 때의 장점은 무엇인가.다이오드를 4개 조합하면 전파정류를 할 수 있으며, 4개를 조합한 것이 다이오드 브리지(diode bridge)이다. 브리지 정류 다이오드는 어떠한 극성 전압이 입력되더라도 동일한 극성 전압을 출력한다. 가장 일반적으로, 교류 입력을 직류 출력으로 변경할 때 사용한다. 브리지 정류 다이오드는 2개의 다이오드를 더 사용하지만 (중앙탭 트랜스의 비용을 감소시키는) 전파 정류에 사용된다. 동일한 전압을 출력하는 아답터에서 일반탭 트랜스와 4개의 다이오드를 사용하는 설계방식이 중앙탭 트랜스와 2개의 다이오드를 사용한 방식보다 생산단가 절감에 효과적이며 전체 정류 효율에 있어서 가장 좋다.정류 : 교류를 직류로 바꾸는 과정다이오드(정류 회로의 핵심소자, 한쪽 방향으로만 전류를 흐르게 하는 특성)1.반파 정류 회로: 교류의 한쪽만을 통과 시킨다.2.전파 정류 회로: 교류의 양쪽 전압을 모두 한쪽 방향으로 흐르게 한다.단점(가격과 무게 늘어남, 다이오드의 역전압이 교류 전압 최댓값의 2배가 된다.)3.브리지 정류회로: 가격면이나 전체 정류 효율에 있어서 가장 좋다.(장점)다이오드수 4개, 순방향 전압 강하 2배(단점)(실험 7) - 브릿지회로 + 콘덴서의 효과실험결과 브리지회로와 콘덴서를 연결한 경우전압의 최댓값 : 80mV전압의 최솟값 : 0mV→전압의 최댓값과 최솟값의 차이가 줄고 거의 일직선이 되었다. 교류에서는 전선에서 전류의 방향이 계속 뒤바뀌며 흐른다. 이 바뀌는 시간이 정확히 0이 아닌 매우 짧은 시간 내에 전압에 의해서 전류도 순간적으로 바뀌는데, 이 전류의 반응이 너무나 급작스러워 노이즈가 생길 수 있다. 이 경우 콘덴서가 부드럽게 지수함수적으로 전류가 바뀔 수 있도록 해줌으로써 위의 결과처럼 전압의 최댓값과 최솟값의 차이가 줄었다.A. 교류(AC) 전기를 직류(DC) 전기로 바꾸는 방법에 대해 조사하여 고찰하여라.다이오드 4개를 다음 그림과 같은 형태로 연결하고 교류 전원에 연결하면 교류를 직류로 만들 수 있는 정류 회로가 된다. 그림에서 파란색 화살표는 교류 전원에서 왼쪽으로(시계 방향) 흘러나오는 전류를 나타내고, 빨간색 화살표는 오른쪽(반시계 방향)으로 흘러나오는 전류를 표시한다.
    공학/기술| 2015.03.25| 7페이지| 1,000원| 조회(343)
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  • 이슬람문화의 특징
    이슬람 문화의 특징● 이슬람- 내세와 현세를 동일하게 여김- 현세의 삶 중시사회생활 전반을 망라한 인간의 생존양식종교와 세속양방을 포괄하는 ‘신앙과 실천의 세계’● 이슬람문화- 이집트와 메소포타미아 문명을 요람으로 태어남- 아랍의 전통문화와 고대 오리엔트 문화, 그리스-로마신화 등 여러 문화가 융화되어 생성● 이슬람 문화의 세계사적 공헌- 무슬림들은 여러 문화를 계승한 것에 그치지 않고 한층 더 발전시켜 중세문화를 꽃피움으로써 고대문명근대문명을 이어줌● 선발한 유대교와 기독교, 후발한 이슬람교는 상당한 근친성이 있으며 뿌리는 고대 오리엔트 문명이다.- 세 종교는 모두 같은 종족이 같은 문명을 배경으로 만들었다● 유럽 - 고대 오리엔트 문명으로 고대 그리스-로마 문명이 싹틈이슬람 - 그리스-로마 문화를 적극 수용하여 융화한 뒤 발전시킴- 암흑기에 있던 유럽에 재수출하여 유럽의 중세문명을 부흥시킴● 이슬람은 동서문명의 교류에 기여함- 이슬람 세계의 중심부는 동서양의 중간지대에 위치동서문명교류의 가교역할, 문명의 산파역이슬람세계의 요람인 서아시아는 동서문명이 담긴 헬레니즘 문화중국을 비롯한 동방문물을 적극 수용하여 유럽에 전파· 인도의 ‘영(zero)’ → 아라비아 숫자· 중국의 4대 발명품 → 종이, 목판인쇄술, 화약제조법, 나침반● 이슬람의 5주(5가지 기둥)신앙고백[승딘] 예배[살라-] 단식[시야-ㅁ] 구빈세[자카트] 순례[핫지]※ 성전[지하-드]- 구슬 5개 : 모두 포함 (구빈세, 순례는 비용이 든다)- 구슬 3개 : 신앙고백, 예배, 단식 → 가난하든 부자이든 비용이 들지 않음- 구슬 1개 : 신앙고백● 이슬람은 사진 대신 하나님의 말이 적힌 천을 걸어놓는다● 신앙고백 내용- 알라 외에는 신이 없으며, 무함마드가 하나님의 사도입니다● 이슬람은 선교활동 X, 강요 X 그러나 종교가 없으면 야만인 취급● 이슬람교의 6신→ 알라, 천사, 경전, 예언자, 최후심판, 정명● 알라의 속성독존성 - 기독교의 삼위일체설과 차이무한성창조성자비성● 이슬람은 달력 2개 사용이슬람력(태음력)- 354일 / 윤달없음 / 9월이 아닌 9번째 달(라마단)서기력(태양력)- 365일 / 윤달있음 / 9월● 이슬람력- 우리는 자정부터 하루 시작되지만 이슬람력은 일몰부터 하루 시작- 기원 : 무하마드가 메카에서 메디나로 이주(히지라)한 날인 서기 622년 7월 15일- 매년 약 11일의 차이 발생- 태양력 100년은 이슬람력으로 약 103년- 환산공식AD = H x 33/32 + 622H = (AD - 622) x 32/33● 구빈세- 기독교는 10%(십일조) / 종교세 2.5%- 반드시 사원을 지으면 안되고 가난한 이들을 구제하는데 사용해야함● 순례- 메카 → 종교적 의무 순례지(못가도 죄는 아니지만 정부가 무료로 보내줌)- 메카와 메디나는 이슬람교 신자만이 들어갈 수 있는 성역 (신성모독죄 - 추방, 감옥살이)- 출입자들에게 무슬림의 여부 물음, 특히 동양인에게는 코란의 첫장인 개경장을 외우도록 함- 제 1의 성지(메카) / 제 2의 성지(메디나) / 제 3의 성지(예루살렘)- 성지순례의 조건· 성인자유인 (노예 X)· 경제적, 신체적으로 능력이 있는 자· 여자의 경우 아버지 또는 남편 등의 보호자 동반- 성지순례 행사기간은 3일이지만 보통 40일 동안 있다옴- 사우디의 국왕은 물공급함 (살한가마니는 80kg)→ 사우디는 식수만 수입, 생활용수는 바닷물로 염분제거해서 사용(석회석 제거가 안되서 식수는 불 가능)- 순례달(이슬람력으로 12번째달) 11일은 희생제의 날아들(이슬람은 이스마일, 유태인은 이삭)을 제물로 받친 것을 기념하며 양을 도살순례못가면 집에서 잡음 (성인남성-20살이상 1명이면 양 1마리, 2명이면 양 2마리 잡음)- 옛날엔 걸어서, 요즘엔 여행사로 비행기 타고 감(대부분 육로로 감)- 순례에 필요한 비용을 충당하기 위해 석청 등 특산물을 가지고 감● 성전[지하-드]- 지하-드의 의미와 관련하여 전쟁(성스러운 전쟁)과 동의어로 사용하는 오해가 있음- 지하-드의 어원 ‘자하-다’는 ‘노력하다, 얻으려고 애쓰다, 진력하다’의 의미- 지하-드는 ‘자-하다’의 동명사- 이를 행하는 사람을 ‘무자-히드’라고 함→ 무자-히둔(영어로 무자헤딘)은 무자-히드의 복수· 소련의 침공에 맞서 싸웠던 아프가니스탄의 ‘무자헤딘’· 이스라엘의 점령에 저항하는 팔레스타인 ‘무자헤딘’- 지하-드의 3종류 투쟁눈에 보이는 적에 대항하는 것 (적국)악마에 대항하는 것 (사탄)자신과의 투쟁- 급진 이슬람원리주의와 테러리즘· 미국에 대한 반감을 대중동원의 사회심리적 기제로 이용※ 언론의 목소리와는 달리 개인의 목소리가 직접적으로 전달되면서 생각의 싸움이 증가- 지하드의 개념변화· 인류와 신사이의 방해물들을 제거하는 행위· 전통적인 지하드관→ 개인의 본질적인 욕망에서 파생되는 내적인 제약과 방해물을 제거하기 위한 노력→ 하나피학파 : 개인이나 단체가 지하드 선포 X, 국가만이 선포가능· 급진세력의 재해석된 지하드관→ 이슬람을 위협하는 외부세력에 분투한다는 지하드관→ + 이슬람으로부터 정당성을 부여받아 지하드를 정치적으로 이용하여 폭력과 테러도 불사· 테러리즘 → 강력한 군대와 맞서기위한 효과적인 방법으로 저강도전쟁을 수행· 이들 지하드가 개인이나 집단이 할 수 있는 총력전임에도 불구하고 저강도 전쟁양상이 나타나는 것은 비
    사회과학| 2015.03.25| 4페이지| 1,000원| 조회(2,486)
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  • 숭례문과 흥인지문 비교
    제목 : 숭례문과 흥인지문 비교숭례문과 흥인지문은 모두 조선시대 한양 도성의 사대문이다. 현재 국보 1호인 숭례문은 사대문 중 남대문이며, 동대문은 보물 1호인 흥인지문이다. 처음에는 숭례문도 보물이었으나 일제강점기 이후 숭례문은 국보로 바뀌었다. 숭례문과 흥인지문은 명칭 이외에도 구조적인 면에서도 차이점이 있다.중층의 구조방식에는 각층구조방식과 연속구조방식이 있다. 그 중 숭례문과 흥인지문은 고주와 단주를 사용하여 상하층 전체를 하나의 가구로 결구하는 방식인 연속구조방식을 사용하여 보칸 중앙에 고주를 세우고 고주에 툇보를 맞보처럼 끼우고 그 위에 2층 변주를 세우는 방법이 쓰였다.홍예문을 살펴보면, 숭례문은 잘 다듬은 화강석으로 정교하게 쌓은 석축의 중앙에 아치형의 홍예문을 만들었고 그 위에 2층의 목조 문루를 세웠다. 문루는 정면 5칸, 측면 2칸의 규모이며, 상층 외곽의 기둥들을 하층 외곽의 기둥 열보다 안으로 들이 밀어 세웠다. 흥인지문은 무사석으로 적석하여 축대를 만들고 그 중앙에 홍예문을 내어 출입할 수 있도록 하였으며 문에는 철갑을 씌운 커다란 두쪽 판문을 달았다. 흥인지문의 문루는 숭례문과 같이 아래층 전부를 개방하고 바닥을 흙으로 깔고 중앙 칸에만 마루를 깔았으며 상층 주간에는 판문을 사방으로 쭉 달고 바닥에는 우물마루를 들였다. 공포의 수법에서도 다른 점을 찾을 수 있는데, 숭례문의 공포는 아래층은 내·외 2출목 윗층 내2출목, 외3출목이며, 공포의 세부 짜임은 두공위로 삼제공이 겹쳐 놓이고 주간에서는 기둥위에 바깥쪽으로 삼분된 살미첨차가 놓여 외목도리를 받게 되었고, 기둥 위에서는 제공 위에 바로 대들보가 놓이게 되어 그것이 외목도리를 받게 되었다. 흥인지문의 공포의 수법도 그 골격은 남대문과 큰 차이가 없으나 세부의 수법은 그와 다르다. 아래층의 공포는 내 3출목, 외 2출목으로 짜여지고 위층의 그것은 내외 3출목으로 하였는데 그 솜씨는 대단히 섬약하여 쇠서같은 것은 극히 나약하고 각각 조각 부분을 첨가하여 숭례문서와 같은 견실감은 잃었다.숭례문의 가구는 상하가 동일한 방법이나 하층의 그것은 마루를 깔기 위한 수단에서 그쳤고 상층은 지붕을 구성하기 위하여 대량 위에 동자주를 세워 종량을 받고 종량에 중도리를 짜고 종량 위에 동자주형의 대공을 놓아 종도리를 얹었다. 흥인지문의 가구는 남대문의 우고주가 생략 되고 상층의 병연주들은 대량위에 놓이도록 되었다. 그 외의 수법은 남대문과 비슷한데 대량이 단척물로 고주몸에 합장되고 고주가 치솟하 종량을 힘있게 받은 점과 종량에 짜여진 중도리 밖의 내목도리 짜임등은 남대문과 다르다. 천장은 남대문과 같은 연등천장이고, 처마도 겹처마 각 마루에 취두 용두 잡상을 배치하고 사래에 토수를 끼는 수법도 그와 같다.
    인문/어학| 2015.03.25| 2페이지| 1,000원| 조회(271)
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