전체
(검색결과 약 5,212개 중 13페이지)
| |
|
|
|
 |
|
일상생활에서 쓰이는 열역학의 예
1.온도계
온도에 따라서 액체의 팽창 ·수축을 이용한 것 외에 공업방면에서는 측정원리가 다른 여러 온도계가 사용된다. 17세기 초엽 해부학 교수인 S.산토리오가 의술에 사용한 것에서 비롯되었다고 한다. 현재 사용되는 온도계의 원형이라 할 수 있는 것은 17세기 중엽 피렌체의 아카데미아-델-치멘트의 학자들이 스승 G.갈릴레이의 공기온도계를 개량해서 만든 일종의.. |
|
|
|
|
|
 |
|
1. 서 론
열풍 온도 제어 시스템의 여러 종류를 실행함으로써 각각의 제어 시스템의 특성을 이해한다.
가. ON-OFF control
나. ON-OFF control with Hysteresis(자기이력현상을 갖는 on-off control)
다. Proportional control(비례동작 온도제어)
라. Proportional plus integral control(비례적분동작 온도제어)
마. Feedforward control
2. 이 론
가. 피드백(Feedback) 제어
피드백에 의해 제.. |
|
|
|
|
|
 |
|
생활에서 쓰이는 열역학의 사례
1.온도계
온도에 따라서 액체의 팽창 ·수축을 이용한 것 외에 공업방면에서는 측정원리가 다른 여러 온도계가 사용된다. 17세기 초엽 해부학 교수인 S.산토리오가 의술에 사용한 것에서 비롯되었다고 한다. 현재 사용되는 온도계의 원형이라 할 수 있는 것은 17세기 중엽 피렌체의 아카데미아-델-치멘트의 학자들이 스승 G.갈릴레이의 공기온도계를 개량해서 만든 일종의.. |
|
|
|
|
|
 |
|
1. 서 론
열풍 온도 제어 시스템의 여러 종류를 실행함으로써 각각의 제어 시스템의 특성을 이해한다.
가. ON-OFF control
나. ON-OFF control with Hysteresis(자기이력현상을 갖는 on-off control)
다. Proportional control(비례동작 온도제어)
라. Proportional plus integral control(비례적분동작 온도제어)
마. Feedforward control
2. 이 론
가. 피드백(Feedback) 제어
피드백에 의해 제.. |
|
|
|
|
|
 |
|
1. 서 론
열풍 온도 제어 시스템의 여러 종류를 실행함으로써 각각의 제어 시스템의 특성을 이해한다.
가. ON-OFF control
나. ON-OFF control with Hysteresis(자기이력현상을 갖는 on-off control)
다. Proportional control(비례동작 온도제어)
라. Proportional plus integral control(비례적분동작 온도제어)
마. Feedforward control
2. 이 론
가. 피드백(Feedback) 제어
피드백에 의해 제.. |
|
|
|
|
|
 |
|
1. 서론
온도계와 주변 환경 간의 Radiation은 온도계에서 측정되는 온도 값에 큰 영향을 줄 수 있다. 특히 온도 측정의 대상이 기체인 경우, 온도계는 기체보다 온도가 높은 주변 고체 표면에 의한 영향을 받기 쉽다. 또한 온도계에 의한 온도 측정은 기체의 유속이나 온도계의 크기 및 Emissivity에 의한 영향을 받는다.
이번 실험에서는 열전기쌍을 통해 덕트의 중앙을 일정한 유속으로 흐르는 기체.. |
|
|
|
|
|
 |
|
실험제목
화학반응속도 - 농도 및 온도의 영향
과목명
실험 날짜
분반
조
이름
학번
담당 교수
담당 조교
1. 실험 목적
① 반응 속도에 대한 농도의 영향을 조사한다.
(2I- + S2O82- → I2 + 2SO42-의 반응의 속도에 미치는 영향을 조사)
② 아이오딘화이온과 과산화이황산염과의 반응계를 대상으로 반응속도에 영향을 미치는 온도의 영향을 조사한다.
2. 실험원리
① 농도의 영향 : 요오드화이온과 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
3)과학-온도, 기온의 의미를 알고 온도계 측정 해보기(중안)
결재
지도교사
협력교사
( 과 학 )과 교수-학습 과정안
3학년
수 업 일
수업자
단 원
4. 날씨와 우리 생활
기온, 바람, 구름, 비
교과서/차시
과학 128~129
실험관찰 52 (1/11)차시
학습형태
개별 학습, 짝 학습, 전체 학습
수업모형
(서술적)순환학습모형
학습주제
온도, 기온의 의미를 알고 온도계 측정 해보기
준비물
온도계모형, 막대.. |
|
|
|
|
|
 |
|
전구물리
*목차
1). 실험 목적
2). 배경이론
3). 준비물,기구
4). 실험방법
5). 데이터 정리
6). 그래프 및 표 분석
7). 결과
8). 참고문헌
[실험 목적]
1. 텅스텐(필라멘트)의 온도에 따른 비저항 값은
2. 저항은 온도변화에 따라 어떠한 영향을 받는가
3. 텅스텐(필라멘트)의 비저항은 온도에 따라 어떻게 변화하는가
4. 온도에 따라 변하는 비저항의 온도 의존도는 일정한가
[배경 이론]
옴.. |
|
|
|
|
|
 |
|
왜 탄산음료는 온도가 올라가면
탄산을 잃어버릴까
발표 순서
화학적 원리
헨리의 법칙
실생활 적용사례
또 다른 예
참고문헌
화학적 원리
오늘날 탄산화는 기체 이산화탄소(CO2)의 형태로 음료에 첨가되어 음료의 맛과 거품을 더해 줌으로써 입과 눈을 즐겁게 해 준다.
첨가된 이산화탄소 기체는 음료의 보관 기간을 연장시켜 주고 손상을 막아준다.
탄산화 과정은 저온과 고압의 이점을 이용한다. (헨리의.. |
|
|
|
|
|
 |
|
6)과학-3. 계절의 변화 - 태양의 고도에 따른 그림자 길이변화와 온도변화의 관계(세안)
Ⅰ. 수업설계
1. 단원명
☑ 대단원 : 3. 계절의 변화
☑ 소단원 : 2) 태양의 고도에 따른 그림자의 길이 변화와 온도 변화
2. 단원의 개관
이 단원에서는 계절 변화의 현상과 그 원인을 이해하도록 하는 것이 중요하다. 이를 위해 태양의 고도와 기온, 그림자의 변화, 태양의 남중고도, 일정한 면적에 도달하는 태양.. |
|
|
|
|
|
 |
|
LOT 관리표
═══
19 년월일
LOT No.
출탕시각
시분
출탕온도
주탕온도
기온
불량종수
발견장소
구
면본체
.... |
|
|
|
|
|
 |
|
[PART1 보일러취급기능사 필기] 3장의 강의는 8쪽에서부터 시작됩니다. 스크롤바를 내려주세요! 1-1. 온도(Temperature)
∶온도란 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 척도를 의미한다.
(1) 섭씨온도(Centigrade :℃)
∶표준 대기압(1atm)상태에서 순수한 물의 어는점을 0[℃]로 하고, 끓는점을 100[℃]로 하여 100등분 한것.
(2) 화씨온도(Fahrenheit)
∶표준대기압(1atm) 상태에서 순수한 물의 어는점을 32[℉].. |
|
|
|
|
|
 |
|
[PART1 보일러취급기능사 필기] 3장의 강의는 8쪽에서부터 시작됩니다. 스크롤바를 내려주세요! 1-1. 온도(Temperature)
∶온도란 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 척도를 의미한다.
(1) 섭씨온도(Centigrade :℃)
∶표준 대기압(1atm)상태에서 순수한 물의 어는점을 0[℃]로 하고, 끓는점을 100[℃]로 하여 100등분 한것.
(2) 화씨온도(Fahrenheit)
∶표준대기압(1atm) 상태에서 순수한 물의 어는점을 32[℉].. |
|
|
|
|
|
 |
|
[PART1 보일러취급기능사 필기] 3장의 강의는 8쪽에서부터 시작됩니다. 스크롤바를 내려주세요! 1-1. 온도(Temperature)
∶온도란 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 척도를 의미한다.
(1) 섭씨온도(Centigrade :℃)
∶표준 대기압(1atm)상태에서 순수한 물의 어는점을 0[℃]로 하고, 끓는점을 100[℃]로 하여 100등분 한것.
(2) 화씨온도(Fahrenheit)
∶표준대기압(1atm) 상태에서 순수한 물의 어는점을 32[℉].. |
|
|
|
|
|