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속도분포를 측정하기 위한 장치
그림3. 속도선택을 위한 여과통
8. 결 과
시료번호
플라스틱
윗구멍
시료번호
플라스틱
아랫구멍
시료번호
철
윗구멍
시료번호
철
아랫구멍
1
6
1
18
1
9
1
5
2
42
2
85
2
34
2
31
3
406
3
123
3
82
3
46
4
175
4
142
4
110
4
76
5
151
5
9
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속도분포 및 이에 대한 저항계수 계산
-후류속도 분포 데이터 & 그래프
위치
속도
1
4.226304
2
5.312306
3
5.62908
4
6.420877
5
6.81228
6
7.225631
7
7.464223
8
7.492863
9
7.432854
10
7.206743
11
6.751989
12
6.154558
13
5.517279
14
4.880574
15
4.428779
16
4.032985
17
4.916349
18
4.730653
19
5.4
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속도분포함수를 이끌어내었다. 더욱이 점성계수(粘性係數)가 밀도에 의존하지 않는 것을 이끌어내었으며, 평균자유행로의 개념을 도입하였고 79년에는 앙상블개념을 도입하여 J.W. 기브스의 통계역학의 기초를 세웠다. 미국에서의 물리학(物
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속도분포를 이용하여 그 위치에서의 체적유량을 계산하여보자. 본 연구에서의 자유제트는 비압축성이며, 얻어진 체적유량에 상수인 밀도를 곱하면 질량유량이 얻어질 것이며, 체적유량은 다음 식(6-6)을 이용하여 계산될 수 있다.
Q= int _{A} ^{}
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속도가 그림과 같이 나타나는 이유는 중앙팽대부, 원반, 헤일로의 밀도분포가 다르기 때문이다.
즉, 은하 B에서 중앙팽대부의 경우 a와 같은 곡선이 나오게 된다. 반면, 원반의 경우, 원반형의 질량식은
c의 경우는 헤일로에서의 회전곡선으
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