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문서 제목 일치
- [[파일:DiffusionMicroMacro.gif|섬네일|right|250px|미시적 및 거시적 관점에서 본 [[분자 확산]](molecular diffusion). 처음에는 장벽의 왼쪽(보라색 선)에 용질 분자가 있고 오른쪽에는 용질 분자가 없다. 장벽이 ...en|Pick’s laws of diffusion}}, 피크의 퍼짐 법칙, 피크 퍼짐 법칙, 피크 확산 법칙)은 [[열역학]]에서 [[확산]] 과정을 나타내는 두 개의 법칙이다. ...5 KB (270 단어) - 2025년 3월 7일 (금) 04:42
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- ...er, Sc)는 [[운동량 확산]]과 [[질량 확산]]의 [[비 (수학)|비]]로 정의되는 [[무차원량]]이다. 동시 운동량 및 질량 확산 변환 과정이 있는 [[유체]] 흐름을 특징짓기 위해 사용된다. 독일의 공학자 슈미트(Ernst Heinrich Wilhelm Schmi * D = 질량 확산 ...717 바이트 (34 단어) - 2022년 3월 14일 (월) 21:45
- '''그레이엄의 법칙'''(Graham's law) 또는 '''그레이엄의 확산 속도 법칙'''(Graham's law of effusion)은 [[스코틀랜드]]의 화학물리학자 [[토머스 그레이엄]]이 1831년에 :''Rate<sub>1</sub>''는 첫 번째 기체의 확산 속도를 가리킨다. (단위 시간 당 분자의 양이나 수) ...997 바이트 (37 단어) - 2024년 6월 22일 (토) 01:17
- [[파일:DiffusionMicroMacro.gif|섬네일|right|250px|미시적 및 거시적 관점에서 본 [[분자 확산]](molecular diffusion). 처음에는 장벽의 왼쪽(보라색 선)에 용질 분자가 있고 오른쪽에는 용질 분자가 없다. 장벽이 ...en|Pick’s laws of diffusion}}, 피크의 퍼짐 법칙, 피크 퍼짐 법칙, 피크 확산 법칙)은 [[열역학]]에서 [[확산]] 과정을 나타내는 두 개의 법칙이다. ...5 KB (270 단어) - 2025년 3월 7일 (금) 04:42
- ...]이다. 디바이 주파수는 [[디바이 모형]]의 한 부분으로 피터 디바이 에 의해 제시되었다. 그것은 고체의 [[열용량]]의 계산과 [[확산]]의 비율의 이론적인 근사에서 역할을 한다. 결정에서 [[음속]] (대) 및 원자 당 부피 V와 다음과 같이 관련있다. ...953 바이트 (58 단어) - 2022년 2월 14일 (월) 17:56
- ...n|advection}}물리학에서 '''이류(移流)'''는 온도나 농도 등의 물리량의 차이로 인해 유체가 이동하는 것을 의미한다. [[확산]]과 함께 [[대류]]를 이루는 한 현상이다. ...1 KB (59 단어) - 2024년 5월 17일 (금) 02:31
- == 확산 제한 효소의 전환수 == {{참고|확산 제한 효소}} ...5 KB (386 단어) - 2024년 9월 25일 (수) 09:33
- ...가 일정한 AWGN으로 인해 간섭 제한 채널에서 주의해서 사용해야 하며 이때 간섭이 항상 잡음과 같은 것은 아니다. [[분산 스펙트럼|확산 스펙트럼]] 시스템([[코드분할다중접속|CDMA]])에서의 간섭은 <math>I_0</math>로 표시할 수 있는 간섭과 열 잡음인 ...3 KB (164 단어) - 2022년 12월 29일 (목) 14:44
- ...생된다. 전파의 반사, 산란 등으로 인해 전파의 경로가 여러 경로로 흩어지는 것을 다중 경로 페이딩이라 하며, 다중 경로로 인해 지연 확산(Delay Spread)이 발생하며, 신호의 왜곡을 발생시킨다. 이동국의 움직임으로 인한 전파의 감쇄(Delay spread)를 "도플 * [[지연 확산]] ...4 KB (84 단어) - 2025년 1월 3일 (금) 07:50
- ...계속 증가하는 박테리아 수에 비례하기 때문에 계속 증가한다. 이러한 성장은 바이러스 감염 확산, 복리로 인한 부채 증가, 바이럴 영상 확산 등 실제 활동이나 현상에서 관찰된다. 실제 사례에서는 초기 기하급수적 성장이 영원히 지속되지 않는 경우가 많으며, 대신 외부 요인으로 ...5 KB (266 단어) - 2024년 11월 2일 (토) 02:03
- [[분류:확산]] ...3 KB (143 단어) - 2024년 9월 9일 (월) 06:04
- {{for|확산 법칙|피크의 확산 법칙}} ...6 KB (368 단어) - 2025년 3월 7일 (금) 04:41
- ...결핍 영역'''(depletion region)이란 전도성을 띤 [[도핑]]된 [[반도체]] 물질에서 이동성 [[전하 운반자]]가 [[확산]]에 의해 빠져나갔거나 전기장에 의해 강제로 다른 곳으로 옮겨짐에 따라 만들어지는 절연된 영역을 뜻한다. 결핍 영역에는 이온화된 [[주 [[파일:Pn Junction Diffusion and Drift.svg|섬네일|250px|오른쪽|위: 확산 전의 p-n 접합; 아래: 평형 상태에서의 p-n 접합]] ...15 KB (460 단어) - 2025년 1월 27일 (월) 13:31
- ...이 도입된다. 선형 음향 시스템은 구동 주파수에만 반응하기 때문에 이 현상은 비선형 시스템의 특징이다. 이는 항상 발생하지만 기하학적 확산 및 흡수 효과는 일반적으로 자체 왜곡을 극복하므로 선형 동작이 일반적으로 우세하고 비선형 음향 전파는 매우 큰 진폭과 소스 근처에서만 이며, <math>d</math>는 소극적 확산 계수(negative diffusion coefficient) ...7 KB (511 단어) - 2024년 6월 4일 (화) 04:15
- ...기체상 및 액체상 반응, 불균일 접촉 반응 등의 일반 [[화학 반응]]은 물론 확산 및 점성 등의 수송 현상에도 광범위하게 적용된다. 확산 계수의 온도에 따른 변화, 크리프 변형의 시간적 변화율(크리프 속도) 및 기타 열적으로 유발된 많은 공정/반응을 모델링하는 데 사용할 ...th>e^{-E_a/(RT)} </math> 인자의 온도 의존성과 비교하여 무시할 수 있을 정도이다. 다만, “barrierless” 확산 제한 반응의 경우는 예외로 하며, 이 경우, 빈도 인자가 우세하고 직접 관측할 수 있다. ...10 KB (444 단어) - 2024년 11월 26일 (화) 14:34
- == 확산 지배 반응 == ...적인 화학 반응들 중 하나였다. 그러나 속도 결정 단계는 반응해서 생성물을 생성하기 위한 반응물의 수송이 될 수 있다. 이 경우는 [[확산 지배 반응]]이라 일컬으며 일반적으로 반응 중간체에서 생성물의 형성이 매우 빠르게 일어날 때 반응물의 공급이 속도 결정 단계가 된다. ...12 KB (577 단어) - 2025년 3월 3일 (월) 01:07
- 휘도는 평평한 확산 표면에서 방출 또는 반사를 특성화하는 데 자주 사용된다. 휘도 수준은 특정 화각에서 특정 표면을 바라볼 때 인간의 눈이 얼마나 많은 광 ...3 KB (58 단어) - 2023년 9월 9일 (토) 13:24
- ...산식 반사 표면의 [[조도 (광학)|휘도]]를 푸트-램버트 단위에서 나타내면 이는 푸트-캔들 단위에서의 입사 조도에 해당한다. 실제의 확산 반사면의 경우에는 전술한 단위에서 조도에 대한 휘도의 비율 값은 표면의 반사율에 대체적으로 해당하게 된다. ...4 KB (107 단어) - 2024년 5월 16일 (목) 15:47
- LDMOS(횡방향 확산 MOSFET)를 사용한 RF파워앰프는 무선통신 네트워크, 특히 모바일 네트워크에서 가장 널리 사용되는 파워반도체 기기이다. LDMOS ...5 KB (139 단어) - 2024년 5월 8일 (수) 21:53
- LFSR는 하드웨어로 구현할 수 있고, [[직접 시퀀스 확산 스펙트럼]](DSSS) 무선같은, 매우 빠른 의사 난수 수열의 생성이 요구되는 응용에 유용하게 사용된다. ...사용된다. LFSR이 부호스트림보다 상당히 빠르게 실행되면, 전송하는 신호의 대역폭이 증가되고, 이것이 [[DSSS]] (직접 시퀀스 확산 스펙트럼)이다. ...11 KB (324 단어) - 2025년 3월 8일 (토) 11:01
- ...주변의 유체흐름 그리고 은하안에서 별들의 움직임을 설명하는데 쓰일 수 있으며 실제로 항공기나 자동차 설계, 혈관내의 혈류, 오염물질의 확산 등을 연구하는데 사용되고 있다. ...6 KB (389 단어) - 2025년 3월 8일 (토) 07:11