|
최적엽면적의 확보와 유지
최적엽 ① 태양 복사선의 파장별 명칭
② 광합성과 태양 에너지의 이용
③ 광포화점 보상점
④ 고립 상태의 광 포화점과 군락의 광 포화점
⑤ 포장동화 능력
⑥ 최적 엽면적
⑦ 군락의 수광태세
|
- 페이지 8페이지
- 가격 1,000원
- 등록일 2007.07.06
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
포화점에 이르기까지 정적 상관관계가 있는데 광포화점에 도달한 이후로는 일정한 이산화탄소 흡수량이 유지된다. 광포화점은 작물마다 다르게 나타나며 광합성을 촉진하기 위해서는 광합성을 제한하는 광도를 초과하여 광포화점까지 광도
|
- 페이지 6페이지
- 가격 3,700원
- 등록일 2023.03.03
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
포화점까지 감소하는 동안 강도에는 아무런 변화도 생기지 않고 함수율이 30%이하로 감소될수록 강도는 급격히 증가하는데 전건상태에 이르면 섬유포화점 강도의 3배로 증가한다.
함수율=
여기서, : 건조 전 공시체의 중량(g)
: 건조중량(g)
섬
|
- 페이지 9페이지
- 가격 1,000원
- 등록일 2008.09.24
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
포화점이라고 부르고 bias setting 조건에 따라 포화점이 변화한다. 일단 포화점에 이르면 필라멘트가 더 가열되더라도 전자빔의 전류량은 증가하지 않고 일정하게 된다. 따라서 전자빔을 더 밝게 만들기 위하여 포화점 이상으로 필라멘트를 가
|
- 페이지 20페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2009.04.20
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
포화점까지 감소하는 동안 강도에는 아무런 변화도 생기지 않고 함수율이 30%이하로 감소될수록 강도는 급격히 증가하는데 전건상태에 이르면 섬유포화점 강도의 3배로 증가한다.
함수율=
여기서, : 건조 전 공시체의 중량(g)
: 건조중량(g)
섬
|
- 페이지 11페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2008.09.24
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|