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이다. 찍은 양에 따라 분자간 결합력이 강해져 확산이 느려지기 때문이다. 또한 확산관 내부를 씻고 건조했지만 이물질이 완전히 제거되었다고는 보기 힘들다. 그리고 시약을 정확히 동시에 투입하지 못한다는 점도 있다. 이러한 차이로 인해
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관에 있어서 입구부의 축소각은 약 21°정도이고, 출구부 또는 확산관의 확대각은 대략 5~9°에 있다. 여기서 5~9°의 확대각은 확대관의 손실을 적게 하는데 효과적이다.
비압축성 흐름이라고 가정하고 마찰 손실이 없다고 가정한다면,
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관에 있어서 입구부의 축소각은 약 21°정도이고, 출구부 또는 확산관의 확대각은 대략 5~9°에 있다. 여기서 5~9°의 확대각은 확대관의 손실을 적게 하는데 효과적이다.
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관한 연구, 홍익대학교, 1996
김덕희, 저기체, 액체, 고체의 변신, 한국헤밍웨이, 2007
김국희, 순환유동층 상승관에서 이상 (기체-고체) 흐름의 수력학적 특성, KAIST, 2010
송연호, 기체·액체의 발생량 및 확산 실험 장치, 강원과학교육연구회, 199
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시민조사. 서울 스마트도시정책관 빅데이터담당
https://data.seoul.go.kr/index.do Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 취미의 정의
2. 코로나이전의 취미생활
3. 코로나이후의 취미생활
4. 코로나19의 장기화로 인한 변화
Ⅲ. 결론
Ⅳ. 참고문헌
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