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    yesman님의
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    yesman님의 댓글입니다.
    번호 제목 댓글날짜 추천/비공감 삭제
    1761 경찰 “박유천 성폭행 무혐의 결론, 전혀 사실 아냐”오보’로 한바탕 소동 [새창] 2016-07-07 23:24:40 30 삭제
    그러면 국가에서...
    1760 몸속에 철분이 과다 투여되면 어떻게 되나요? [새창] 2016-07-07 22:20:23 0 삭제
    멕으니토되염
    1759 우주과학자들의 장난스런 생각 [새창] 2016-07-07 18:14:55 0 삭제
    고...ㅈ...
    1758 탐사선 주노 목성 궤도 진입 성공 [새창] 2016-07-05 23:50:48 76 삭제
    전혀 안지루하죠... 매일 매일이 야근 ... 궤도 수정, 시스템 확인, 점검 등등등등 매일매일이 과제죠
    1757 죠기 페트병 에어컨은 줄-톰슨으로 설명되는거 아닌가염 [새창] 2016-07-04 17:38:06 0 삭제
    네 그래서 안되는거죠. 결론도 작성자님이랑 저랑 같으실 듯
    그때 줄 톰슨 효과를 부정하시는 분이 있어서 저 모델링이 나온거죠 (정면 부정)
    1756 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 15:04:03 0 삭제
    저기서 일어난 온도 저하는 대부분은 단열 팽창에 의해서 일어난 것이고(단순히 볼수있는 퍼런색) 단열 팽창은 압축과 팽창이 가능해야 일어나는 현상이고 비압축성 유체에서는 일어날수 있습니다 .
    1마하를 넘지 못해도 압축을 일어나요 1마하가 넘으면 그 정도가 매우 높아지는거구용
    노즐때문이라는건 무슨 말씀인지 잘 모르겠어요.
    1755 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 15:01:09 0 삭제
    cfd 를 비압축성으로 했다면 온도가 내려가지 않아요 ㅠㅠ
    1754 과알못의 질문. 빛은 몇 dpi 입니까!! [새창] 2016-07-04 14:58:47 3 삭제
    음 빛의 색갈 마다 다르다 생각할 수 있는데 반도체 산업에서 빛을 가장 얉게 직접할 수있는 정도를 dpi 로 판단하는 방법과 또 색깔별 파장의 길이를 dpi 로 변환시키는 방법 이 있겠는데요. 두번째 방법으로 해보겠습니다.
    가시광선은 360nm 부터 820까지인대요
    360은 보라쪽이고
    820은 빨강 쪽입니다
    파장에 길이보다 해상도가 좋을수 없으니 파장의 길이를 1픽샐로 생각해서 계산해 보겠습니다.
    가장 해상도가 높을때 즉 보라빛에 가까울때 0.000038cm 크기의 픽샐이라 생각할수 있고 이것은 입니다. 즉 보라색일때
    26325.789 dpi 정도이며 이는 우리가 볼수 있는 빛이 가질 수 있는 최대 해상도입니다.
    최소 해상도는
    0.000082cm 의 파장을 가지는 빨간색으로
    12195.121 dpi 의 해상도를 가집니다. 이는 우리가 볼 수 있는 빛의 최저 해상도입니다.
    원하시는 대답이 되었길 빌며 이만~
    1753 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 13:44:21 0 삭제

    실제론 이렇게 되어 있습니다.
    1752 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 13:42:50 0 삭제
    실제로는 병목부분에 압력이 낮아져 온도가 낮아지는 부분은 벽 내부에 있어야 맞습니다. 제가 병을 너무 바깟쪽으로 길쭉하고 평행하게 그려서 오해가 생기는군요.
    1751 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 13:31:15 0 삭제
    국소부위의 온도상승만 확인했다면 나머지 부분은 자동적으로 이루어 지는 일입니다.
    제가 열량이라는 표현을 쓴 이유는 위에서 언급했듯이 총 열량에 변화가 생기기 때문입니다.
    내부에서 흡수한 열이 내부에서 다시 배출되는건 총 열량 변화에 아무런 영향도 미칠수 없습니다. 그러나 외부에서 손실될 국소부위의 온도상승은 열량의 변화를 일으키며 궁극적으로 열 하강 즉 온도하강을 일으키게 됩니다.
    LZX 님이 지적하신 흡수부분은 총열량 변화에 포함되지 않습니다.
    1750 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 13:03:33 0 삭제
    저위에 BYOB 님꼐 답글 단것을 보시면 무슨 말인지 알 수 있으리라 생각합니다.
    1749 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 13:03:08 0 삭제
    LZ님이 하시는 말씀이 무엇인지 잘 압니다. 이글많으론 확인하기 힘드시겠지만 contour of temp 부분에 수축을 시작하는 부분을 잘 보시면 아주 약간의 열 상승이 있습니다. 정말 정말 아주 약간인 이유는 유속이 마하에 비해 굉장히 낮기 때문에 압축이 많이 일어나지 않기 때문입니다. 그렇기때문에 열전달에 의해서 열 하락은 정말정말 작게 일어났겠지요. 하지만 전체 gas 의 열손실을 계산하기 보다 수축부분에서의 열 상승만 보이면 되리라 생각해서 작성하였습니다.
    1748 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 12:44:09 0 삭제
    저 위에 용어가 혼동되실 수도 있어요. 저기서 사용된 어떤 "온도하강" 이라는 단어는 페트병 에어컨을 사용한 내부공간의 "온도하강"이구요.
    어떤 "온도하강" 은 outlet gas 의 온도 하강입니다. 전자의 온도하강은 열 손실이 일어나야 일어나는 온도하강이구요 후자의 온도하강은 열손실이 없어도 일어나는 온도하강입니다.
    전자의 온도하강이 열손실이 있어야만 일어나는 이유는 단열팽창 된 가스의 총 열 손실이 없었다면 팽창되어 냉각된 가스는 방안의 온도보다 낮기 때문에 방안의 온도를 흡수할뿐만 아니라 자기 본래의 온도 또한 방안의 온도와 같기 때분에 팽창된 가스가 다시 수축할때에는 오히려 총 열량이 많아져 더 뜨거워 질 것입니다. 방안에 열량에도 변화가 없을것이지요. 그러나 만약 패트병부분에서 열손실이 일어났다면 방 내부에서 다시 수축하였을때 방 내부의 총 열량은 하락하게 됩니다.
    1747 페트병 온도하강 이론적으론 맞음 증명 [새창] 2016-07-04 12:37:27 0 삭제
    아 넵 BYOB 님이 말씀하시는 말씀이 무엇인지 압니다. BYOB 님이 오해하시는건 저희가 저 위에 계신 석사분께 총 열손실에 관해 이야기 해서 그럽습니다.
    BYOB 님이 이야기 하시는 단열팽창 온도 하락도 당연히 동의 하는 바이구요. 일어나는 현상입니다. 그러나 총 열량의 변화가 없기 때문에 "에어컨"과는 다릅니다. (물론 실제로도 효용이 없어서 에어컨이 없지만요.) 대부분의 "온도 하강"은 당연히 일어나며 저위에 말하는것에 기본 전제로 깔려있습니다. 다만 제가 말했듯이 글의 목적은 "열 손실"을 주장하기 위함입니다. 그렇기 때문에 단열 팽창 부분은 별로 강조 하지 않았습니다.
    한가지 현상이 다양한 이론으로 설명 될수 있다고 생각합니다. BYOB 님이 말씀하시는 단열 팽창에 관한 이론과 저와 금요일님의 열손실 이론은 동시에 일어날 수 있으니까요 ㅎㅎ



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