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평형
12. 중력
13. 진동
14. 유체
15. 파동
16. 열역학 제1법칙
17. 기체운동론
18. 열역학 제2법칙
19. 전하와 자기장
20. 가우스 법칙
21. 전기퍼텐셜
22. 전기용량
23. 전류와 저항 및 전기회로
24. 자기장
25. 암페어 법칙
26. 페러데이 법칙과
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평형 상태를 이루며, 열역학 제 0법칙 즉, 임의 두 물체가 각각 제3의 물체와 열평형을 이룬다면 임의 두 물체도 열평형 상태에 있게 된다. 따라서 온도를 측정하고자 하는 피측정 물체에 측온부를 접촉, 열평형 상태에 이르렀을때 감온부의 물
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평형감각(전정기관, 반고리관)
- 전정기관은 이석의 움직임을 이용하여 감지하여 평형을 유지하고, 반고리관은 입체구조의 세 개의 고리모양으로 림프의 관성을 이용하여 입체감각, 회전감각을 감지.
4) 후 각 : 후세포에 의한 기체상태물질
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평형에 대하여 25℃에서 Nernst식을 쓰면 식 (16)이다.
(16)
이 Nernst공식은 주어진 화학적 조건 하에서 반응에 참여하는 산화 환원 화학종들의 안정 영역을 결정하는 매우 중요한 식이다. [4]
2. REFERENCES
[1] 정광보 외 3명 공역, “전기화학”, 동화기
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평형을 이룰 때까지 충분한 시간을 기다린다. 단, 온도 변화에 따른 물과 구리의 체적 변화는 무시할 수 있고(비압축성 물질), 물과 구리의 비열은 각각 4 kJ/kg K 와 0.4 kJ/kg K 이다..
(가) 최종 온도는?
(나) 구리의 단위질량당 엔트로피 증가는?
6.
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평형상태에 이르기 전에 실험을 마쳐야만 했고 그렇게 했음에도 불구하고 시편 두 세 개정도를 한 번씩 실험할 시간조차 없었다. 그리고 실험 시작전에 아무런 배경지식 없이 들어오다 보니 처음에 실험에 관한 내용을 이해하는 것에만도 많
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평형상태에 이르기 전에 실험을 마쳐야만 했고 그렇게 했음에도 불구하고 시편 두 세 개정도를 한 번씩 실험할 시간조차 없었다. 그리고 실험 시작전에 아무런 배경지식 없이 들어오다 보니 처음에 실험에 관한 내용을 이해하는 것에만도 많
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액체에서 고체 상태로 상 변태가 일어나고 있는 상태이다.
합금 B는 890~960초 동안 180℃에서 온도의 평형상태가 나타남을 확인 할 수 있었으며, 820초 부근 온도가 용융점 보다 6℃가 낮은 174℃ 까지 떨어지는 것을 볼 수 있는데 이것은 응고점
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액체에서 철의 합금이 결정되면서 내핵에 가라앉는데 이때 결정에 따라 방출 되는 잠열과 역학적 에너지가 열 에너지로 전환된다. : 외핵은 대류를 일으키며 내핵 은 점차 성장
(2)지구 내부의 온도 분포 : 지구 내부 물질의 열 전도율과 열 생
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평형의 상태에 도달하게 되고 그것이 바로 우주의 종말이라는 얘기가 된다. 맞는 말이지만 여기에는 한 가지 조건이 있다. 엔트로피 증가의 법칙은 폐쇄된 세계 안에서만 적용되는 일이다. 주전자의 물은 그 자체로 두면 점점 식어서 온도가
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