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구조에 이르기까지 실로 다양한 분야에 응용되고 있는 실정이다. 무선 이동 통 신의 기지국을 설계할 때도 본뜬 것이 바로 이 벌집의 6각형 구조인 것이다. ▷생체모방공학이란 무엇인가
▶생체모방공학의 여러가지 예 (12가지)
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열 에너지는 ? (정신여, 신목)
① P의 위치 에너지 + Q의 운동 에너지
② P의 운동 에너지 - Q의 위치 에너지
③ P의 운동 에너지 - Q의 운동 에너지
④ P의 역학적 에너지 + Q의 역학적 에너지
⑤ P의 역학적 에너지 - Q의 역학적 에너지
35. 다
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열량이 손실되는 율이 증가함을 알 수 있다. 이것은 위 식에서 분자가 커지는 율보다 분자가 커지는 율이 늦어서 열의 일당량 값이 점차 크게 측정되는 것으로 생각된다.
8. 결론 및 검토
이번 실험은 역학적 일이 열에너지로 변환된 경우 변환
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이 역학적 에너지는 마찰에 의해 열로 바뀌어서 알루미늄 마찰원통의 온도를 상승시킨다.
마찰원통에 노끈을 여러 번 감고 노끈의 한쪽 끝에 질량 M을 매단 다음 마찰원통을 회전시키면 노끈과 마찰원통 사이의 총마찰력은 질량 M의 무게와
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열이 전달되는 방식이다.
8. 열전도 이론
물리학적인 자연이 법칙에 따르면 한 계통 내의 에너지는 항상 평형 상태에 이를 때까지 흐르게 되어 있다. 열은 열교차가 있는 한 고열체에서 저열체로 옮아간다. 열교환기는 열이 평형 상태에 이르
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역학적 에너지보존
61. 5m 62. ④ 63. ③
64.65. ② 66. 14㎧ 67. ⑤
68. ④ 69. ④ 70. 294J
71. ② 72. 73. ①
74. 같다 75. ① 76. 39.2㎧
4. 열과 역학적 에너지
1. ③ 2. ③ 3. ⑤ 4. ②
5. 73J 6. 96J 7. ② 8. ①
9. ③ 10. ③ 11. 20% 12. ②
13. ? 14. ① 15. ② 16. ④
17. ① 18. 39.
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역학(기계적) 에너지(Mechanical energy)
역학(기계적) 에너지는 기체의 압축-팽창에 의한 일과 축의 회전에 의한 일로 구분된다. 전자의 예는 자동차 피스톤의 왕복 운동에서, 또 후자의 예는 증기터빈의 축 회전에서 찾아볼 수 있다. 열기관은 열
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역학적 에너지보존
61. 5m 62. ④ 63. ③
64.65. ② 66. 14㎧ 67. ⑤
68. ④ 69. ④ 70. 294J
71. ② 72. 73. ①
74. 같다 75. ① 76. 39.2㎧
4. 열과 역학적 에너지
1. ③ 2. ③ 3. ⑤ 4. ②
5. 73J 6. 96J 7. ② 8. ①
9. ③ 10. ③ 11. 20% 12. ②
13. ? 14. ① 15. ② 16. ④
17. ① 18. 39.
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역학적 에너지보존
61. 5m 62. ④ 63. ③
64.65. ② 66. 14㎧ 67. ⑤
68. ④ 69. ④ 70. 294J
71. ② 72. 73. ①
74. 같다 75. ① 76. 39.2㎧
4. 열과 역학적 에너지
1. ③ 2. ③ 3. ⑤ 4. ②
5. 73J 6. 96J 7. ② 8. ①
9. ③ 10. ③ 11. 20% 12. ②
13. ? 14. ① 15. ② 16. ④
17. ① 18. 39.
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역학적 에너지보존
61. 5m 62. ④ 63. ③
64.65. ② 66. 14㎧ 67. ⑤
68. ④ 69. ④ 70. 294J
71. ② 72. 73. ①
74. 같다 75. ① 76. 39.2㎧
4. 열과 역학적 에너지
1. ③ 2. ③ 3. ⑤ 4. ②
5. 73J 6. 96J 7. ② 8. ①
9. ③ 10. ③ 11. 20% 12. ②
13. ? 14. ① 15. ② 16. ④
17. ① 18. 39.
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