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8.15)-(298.15)] k × 0.00211 m
= 0.6928 w
실험3.
Q = (5.67×10 W/m.k) × (0.20) × [(440.15)-(298.15)] k × 0.00211 m
= 0.7090 w
실험4.
Q = (5.67×10 W/m.k) × (0.20) × [(442.15)-(299.15)] k × 0.00211 m
= 0.7229 w
6. Discussion
이번 실험은 자연대류와 복사 현상을 이해하기 위해 장치 내에
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대류현상과 브라운운동에 의해 중력에 의한 침강을 관찰할 수 없다.
유체 안에 미립자 (직경 10대)를 자연 낙하시키는 경우 입자의 크기에 따라 침강속도가 다른 것을 나타내는 스토크스 법칙을 따르기 때문에, 스토크스 법칙을 이용한 침강
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자연상태에서 이러한 작용은 온실효과를 일으키는데, 중위도와 고위도 지방에서 밤과 겨울기온의 급격한 하강을 방지하는 등 지표면의 전체적인 온도를 유지시키는 중요한 메커니즘이다.
이 레포트는 광합성과 호흡이 왜 작물의 생산성에
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서 자연대류의 변수는 계의 크기로 밀폐된 공간에서와 밀폐된 공간 외부에서 2번의 실험을 하였다. 강제대류는 풍속의 강약과 송풍기와 온도계와의 거리차이를 이용하여 풍속변화를 변수로 하여 실험하였다. 자연대류실험의 오차의 원인은
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자연대류를 시켜 녹는 얼음의 양을 가지고 모양에 따른 연전도도의 비교를 하는 실험이었다. 우리 조는 sphere모양은 탁구공을, slap은 화장품 용기를, cylinder는 연고 통을 사용하였다. 이번 실험은 외부의 영향을 최대한 받지 않고 자연대류를
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자연대류
·조밀하게 배열된 휜을 가진 열싱크 : 넓은 열전달 면적을 갖지만 휜 사이를 통과하는 유체에 추가적인 저항이 생기기 때문에 열전달계수가 낮아진다.
·넓게 배열된 휜을 가진 열싱크 : 열전달 계수는 높지만 열전달면적이 좁아진
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.6㎤
시 간(분)
물의 양(Δ)(g)
누적 양(g)
비 고
5
0.479
0.479
10
3.323
3.802
15
3.611
7.413
20
3.618
11.031
25
3.550
14.581
30
3.495
18.076
35
3.744
21.820
40
5.530
27.350
45
1.554
28.904
50
3.472
32.376
55
3.491
35.867
60
3.036
38.903
※ 자연대류 1조(종이컵)
얼음의 질량 : 96.326g
실험
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자연대류와 강제대류에서 구한 h 값 (실험시 온도계가 알코올온도계임으로)
<자연대류>
= = 196161
= = 0.02302
0.6 , 4 이므로
= = 4.30367
= = 260.70 [W/㎡℃]
<강제대류> (온도계를 구로 가정)
① 약 : 4.1 [m/s] 일 경우
= = 8.08725
= = 101.1416
= = 6126.708
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자연대류와 강제대류 열전달 실험
1) 실험목적
2) 이론적 배경
3) 실험장치
4) 실험방법
5) 실험 측정 데이터
6) 실험 데이터 분석
7) 고찰 및 결론
3. Nucleate Pool Boiling 실험
1) 실험목적
2) 이론적 배경
3) 실험장치
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체를 이동시킨 강제대류의 열전달 속도가 빠르고, 강제대류에서 송풍기의 바람세기가 더 센 것이 열전달 속도가 더 빠르다.
이번실험의 자연대류와 강제대류의 대기온도0.5℃의 차이는 실험실 문을 열어놓은 체 근처에서 실험을 한 결과 찬바
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