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유체의 밀도(ρf)와는 무관하다.
**참고문헌**
입자운동학 부산대 강의자료 (eel.me.pusan.ac.kr/Data_Lecture/Aerosol_2/입자운동학.hwp) 1. 밀도 측정
① 목 적
② 이 론
③ 결과 및 분석
④ 토 의
2. 부력 측정
① 목 적
② 이 론
③ 결과 및 분석
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부력(Fb)의 합인 장력(T)이 된다.
Tf=W – Fb
물체를 유체속으로 담그는 동안 부력은 담기는 높이에 비례하여 증가하게 되며 그래프의 기울기는 유체의 밀도에 비례한다 실 험 목 적
배 경 이 론
실험장비 소개
실 험 방 법
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부력, 유체밀도, 정수압, 물의 깊이, 수온 등이 있으며, 특히 적절한 수온은 중추신경계 손상이 있을 때 나타나는 과긴장이나 경직이 감소하거나 이완이 된다.(Campion 1998). 또한 열 교환에서 대기보다 물에서의 전도와 대류가 더 크기 때문에 인
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유체속에서 침강하는 입자의 직경과 침강속도 사이의 관계식
- 구형 입자의 가장 균형이룬 상태로 등속
운동 : 점성저항 = 중력 - 부력
- 관련변수
입자직경, 입자밀도, 유체점성, 유체밀도 1. 개요
2. 실
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유체를 흘
러지난다. 이장치의 기본 원리는 유동체에서 부유체에 작용하는 항력F,중력W, 부
부력F사이의 평형관계를 기초로 한다. 수직 방향에서의 힘의 평형을 식으로 정리
하면
0=-F+W-F
F=C, W=, F=
C=g()
위에서
=부유체의 밀도
= 유체의 밀도
C=부
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