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[유체역학] 전압력에 대한 이해 (fluid dynamics, problem solving, 34 minutes 5 seconds, water, projection, triangle, explanation, depth, liquid, pressure.) 질문 요약유체역학 문풀 중 34분 5초에서 물의 정사영이 삼각형 형태로 들어오는 이유에 대해 궁금합니다. 관련 설명이나 이유에 대해 자세히 알고 싶습니다.답변 요약수심이 깊어질수록 액체에 의한 압력이 증가합니다. 이는 유체의 가압성에 기인하며, 수압력은 유체의 깊이에 따라 증가합니다. 따라서, 수면에 가까운 지점의 액체 압력은 낮고, 벽의 아래쪽, 더 깊은 지점에서의 액체 압력은 높아집니다. 이렇게 되면 액체의 압력분포는 삼각형 모양을 가지게 됩니다. 이 압력분포를 통합하여 총 힘의 크기를 계산할 수 있습니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : fluid dynamics, problem solving, 34 minutes 5 seconds, water, projection, t.. 2024. 2. 27.
[유체역학] 레이놀즈 질량보존의 법칙에 대한 이해 질문 (fluid mechanics, lecture, 29 minutes 40 seconds, control volume, water, law of mass conservation, question, Reynolds number, leakage, suction) 질문 요약유체역학 한방에 끝내기 29분 40초에서 control volume을 콘으로 설정하고 물이 들어온만큼 그대로 채워지니 질량보존의 법칙에 대한 이해하는데 있어서 궁금증이 생겼습니다. '머리로는 들어온만큼 빠지는게 없으니까 질량보존이 맞지라고' 생각하게되면서도 '근데 질량보존의 법칙을 만족하려면 처음에 있던 물 그대로의 질량이 있어야하는데, 이건 들어오는 거니까 질량보존이 아니지 않나?'라는 생각은 사라지지가 않습니다. 제가 어느부분에서 놓쳤는지를 모르겠어서 질문 올립니다!답변 요약레이놈수 기술은 특정 구역에서의 물질의 유출 및 흡입은 중요하지 않다는 원리를 기반으로 합니다. 대신 control volume 내에서의 총 질량이 일정하다는 것이 중요합니다. 자세한 설명은 아래 링크에서 확인할 수 있습.. 2024. 2. 27.
[일반화학] 산화수와 약산성 (water, protons, pKa, acids, bases, oxidation, reduction reactions) 질문 요약H2O2는 약산성을 가지는 것으로 알고 있는데, 이온 전하를 비교했을 때 전기적 중성이 아닌 이유가 무엇인가요? 중성 분자에서 산화수의 합은 0으로 구해야 한다는 규칙이 있는데, H2O2과 산화수소는 약산성이지만 왜 산화수의 합이 0이어야 할까요? 어떤 것이 옳은 설명인가요?답변 요약과산화수소는 물보다 더 많은 양성자를 내놓을 수 있으며, 그 pKa는 약 12입니다. 반면, 물의 pKa는 15.7입니다. 산과 염기는 양성자의 이동과 관련이 있지만, 산화수의 변동 없이 산염기 반응이 일어날 수 있습니다. 산화환원 반응에서는 산화수의 변동이 필수적입니다. 중성 분자에서 산화수의 합은 항상 0이어야 합니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : water, protons, pK.. 2024. 1. 8.
[일반화학] 화학명명법에 대한 질문 (Hydrogen, hydrogen peroxide, water, hydrogen peroxide) 질문 요약분자 화합물에서는 일반적으로 원자의 수에 따라 접두사를 붙이는 것으로 알고 있습니다. 그러나 교재에서 H2(Hydrogen)로 표기된 경우에는 접두사를 생략할 수도 있나요?', '또한 교재에서 H2O2가 Hydrogen Peroxide로 표기되어 있는데, 인터넷에서 per라는 접두어를 검색해도 나오지 않습니다. 저는 H2O2가 Dihydrogen Dioxide가 맞는 것 같은데 맞나요?답변 요약수소는 홑원소 물질로 이원자 분자 형태인 H2는 '이수소'가 아니라 그냥 '수소'라고 불립니다. 'per'는 '과-'라는 의미를 지닌 접두어이며, 물 H2O가 일반적인 산화수소인 반면 과산화수소는 산소의 산화수가 '-1'인 특별한 경우라서 이산화이수소가 아닌 과산화수소로 명명됩니다.원본 바로가기 >>> U.. 2023. 12. 29.
[일반물리학] serway 대학물리학 19장 예제 19-6에 대한 의문점 (water, liquid, pressure, atmospheric pressure, density, gravity acceleration, depth, isobaric, maintenance, isothermal expansion, temperature change) 질문 요약이 예제를 풀면서 이해가 되지 않는 점과 의문점이 있습니다. 첫째로, 물이 액체 상태인 경우에도 물의 압력이 대기압 + (밀도 x 중력가속도 x 깊이)의 영향을 받는다면, 물 안에서도 압력 차이가 생길 것이라고 생각했는데 왜 물의 등압이 유지되는 걸까요? 둘째로, 등온팽창 상황에서 Q=mcΔT 식에서 Q가 0이 아닐 때에는 온도 변화가 0일 수 없다는데, 이 식을 Q=Q-W로 바꿔서 이해했는데 맞는지 확인하고 싶습니다.답변 요약물의 깊이에 따른 압력 변화를 고려하지 않는 경우, 물의 표면과 내부 압력은 거의 같게 계산됩니다. 그러나 깊이가 깊어질수록 압력 변화를 고려해야 합니다. 비열을 의미하는 식인 Q=cmΔT는 1g의 물질을 1K 온도 변화시키는 데 필요한 열량을 나타내며, 온도 변화 없이도.. 2023. 12. 22.
질량보존법칙에 따라 수소와 산소의 반응 (Hydrogen, oxygen, reaction, water, change, process) 질문 요약수소와 산소가 반응하여 물로 변하는 과정은 질량보존법칙에 따라 진행됩니다. 이유를 설명해주세요.답변 요약물을 이루고 있는 수소와 산소의 질량비는 1:8입니다. 따라서, 수소 9g과 산소 8g으로 반응하면 산소는 모두 사용되고 수소는 1g만 사용됩니다. 결국, 남은 수소는 8g이고 물의 총 질량은 9g입니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : Hydrogen, oxygen, reaction, water, change, process ) 질량보존법칙에 따른 수소와 산소의 반응 과학의 세계에서는 수많은 법칙들이 존재합니다. 그 중에서도 '질량보존법칙'은 우리 생활 속에서도 쉽게 경험할 수 있는 중요한 과학 원리 중 하나입니다. 이 글에서는 질량보존법칙에 따른 수소와 산소의 .. 2023. 8. 11.
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