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액체)속에 O2나 CO2가(기체) 용해되는 것에도 온도가 영향을 미치게됩니다. 따라서 이러한 현상에 의해서도 O2의 운반량이 변화할수 있습니다.
(극지방의 어떤 물고기는 산소의 혈장속 용해량만으로도 공급량을 충분히 충당 가능하기 때문에 혈
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액체 상태를 거치지 않고 바로 기체로 변하는 현상 ex)드라이아이스 등
- 중략 - 제1장 조리의 기초
제2장 음식의 인지와 평가
제3장 조미료 및 향신료
제4장 탄수화물의 조리
제5장 쌀의 조리
제6장 밀가루의 조리
제7장 서류의 조리
제8장
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액체의 경우 0.0003 ~ 200 , 기체의 경 우 0.005 ~17,000까지 측정이 가능하다.
② 장점
가. 측정범위가 넓고 비교적 적은 유량도 측정이 가능하다.
나. 압력손실이 적고 측정눈금이 균등하다.
다. Slurry와 같은 고점성 유체에 적합하다.
③ 단점
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액체의 용해도는 일반적으로 온도가 높을수록 증가하고 기체의 경우는 감소한다. 고체의 용해도에 영향을 미치는 요인으로 용매의 온도, 용매와 용질의 화학적 성질, 원자단의 구조적 성질을 들 수 있다. 온도가 높을수록 용해도가 커지며 용
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액체의 약 3배이며, 기체들은 아주 낮은 전도도값을 가진다. 또, 기체들의 열전도도값은 압력에 거의 무관하나 온도증가에 따라 증가하는데, 이는 분자속도가 증가하기 때문이다.
낮은 k값을 갖는 고체들은 단열재로 사용하여 열흐름 속도를
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액체(냉매)가 기체로 변하면서 냉장고 안에 있는 음식물에서 열을 빼앗아 냉각하는 방식을 사용했다.
그러나 앞으로 나올 전자 냉장고는 오존층 파괴의 주범으로 지목되는 프레온 가스 같은 냉매와 이를 순환시키기 위한 압축기가 필요 없는
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기체를 냉각시켜서 순수한 액체를 얻는 과정
- 끓는점 : 에탄올(78℃), 물(100℃)
- 에탄올 분리 : 78℃100℃ 사이에서 얻을 수 있다.
4. 탐구 활동 과정
가. 가지 달린 시험관에 에탄올과 물을 각각 10mL씩 넣어 가열하면서 1분 간격으로 온도를 측정
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액체인 물과 다르게 기체의 점성은 턱없이 낮지만 엄연히 존재하므로 오차에 기여한다. 특히 공기의 점성력은 에서 18.6[μPa·s]이다. 해결방법으로는 점성력이 낮은 수소를 사용하는 방법도 있다. 또한 사람이 직접 눈금을 읽었기 때문에 정확
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액체를 거치지 않고 바로 기체로 변화하는 승화성 물질이며 벤젠고리 두 개가 이어져 있는 방향족 탄화수소 화합물
분자식은 C10H8
비늘 모양의 무색 결정
분자량 128
녹는점은 80.3℃
끓는점은 217.97℃
비중은 0.975(25℃)
4. 실험과정
1)benzoic aci
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액체인 물이나 수용액이 되지 않고 기체인 채로 있다. 그래서 더욱더 대기를 두껍게 하여 밤에도 태양 열을 달아나지 못하게 하는 구실을 하고 있다. 지구도 처음 생겼을 무렵에는 이와 같았을 것이라 과학자들은 보고있다.
그리고 네 번째
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