목차
Ⅰ. 연속방정식
1. 적분을 통한 연속방정식
2. 미분을 통한 연속방정식
Ⅱ. 에너지방정식
1. 열역학 1법칙을 통한 에너지방정식
Ⅲ. 결 론
Ⅳ. 참고문헌
1. 적분을 통한 연속방정식
2. 미분을 통한 연속방정식
Ⅱ. 에너지방정식
1. 열역학 1법칙을 통한 에너지방정식
Ⅲ. 결 론
Ⅳ. 참고문헌
본문내용
보존법칙에 의해서 유체의 압력, 밀도, 속도, 높이의 네 가지 변수가 모두 일정할 때, 유체의 역학적 에너지의 값은 변화하지 않으며, 역으로 역학적 에너지의 변화는 위의 네 가지 변수가 변화할 때 일어난다. 먼저, 순수한 형태의 방정식은 다음과 같다.
1. 열역학 1법칙을 통한 에너지방정식
열역학 제 1법칙을 사용하여 에너지방정식의 유도과정을 설명할 수 있다. 열역학 1법칙의 기본식인 를 계와 검사체적 사이의 관계식에 적용하면 다음과 같이 정리할 수 있다.
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여기서 열역학 제 1법칙의 요소인 외부에 행한 계의 일에 대한 관계식을 적용한 결과로 다음의 식으로 정리해볼 수 있다.
Ⅳ. 참고문헌
1. 제구출. 일반물리학. 북스힐. 2013
2. 유체유동의 개념과 기본방정식. 강원대학교. 2016
1. 열역학 1법칙을 통한 에너지방정식
열역학 제 1법칙을 사용하여 에너지방정식의 유도과정을 설명할 수 있다. 열역학 1법칙의 기본식인 를 계와 검사체적 사이의 관계식에 적용하면 다음과 같이 정리할 수 있다.
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여기서 열역학 제 1법칙의 요소인 외부에 행한 계의 일에 대한 관계식을 적용한 결과로 다음의 식으로 정리해볼 수 있다.
Ⅳ. 참고문헌
1. 제구출. 일반물리학. 북스힐. 2013
2. 유체유동의 개념과 기본방정식. 강원대학교. 2016
소개글