공중역전 3가지를 설명하시오.침강역전 : 고기압 중심부분에서 기층이 서서히 침강하면서 기온이 단열변화로 인해 승온 되어 발생하는 역전현상(LA 스모그)복사역전 : 낮에는 태양복사열이 지표를 가열했다가 밤이 되어 지표 부근이 복사 냉각되면서 나타나는 역전현상(런던 스모그)난류성 역전 : 거친 지표면 위에 강한 바람이 불게 되면 난류가 발생하게 되는데, 이 때 난류가 생기는 기층 전체는 혼합이 이루어져서 기온분포는 건조단열감율에 가까워지고, 이 혼합층의 상부에 역전층이 생기게 되는데 이를 난류성 역전이라 함.스토크입경과 공기역학적 직경을 비교하여 각각 설명스토크 직경 : 구형이 아닌 입자와 같은 침강속도와 밀도를 가지는 구형입자의 직경공기역학적 직경 : 구형이 아닌 입자와 같은 침강속도가 같고 밀도가 인 구형입자의 직경바람의 종류 중 지균풍을 힘(요소)을 이용해 설명하시오지균풍은 기압경도력과 전향력의 힘이 평형이 될 때 등압선에 평행하게 직선운동을 하는 수평의 바람으로 마찰력이 작용하지 않는 고공에서 부는 바람이다.Down wash와 Down Draft 현상과 방지대책을 설명하시오.Down wash : 굴뚝에 나오는 배기가스의 속도가 굴뚝 높이에서의 풍속보다 작아 오염물질이 바람과 함께 지면으로 휩쓸려 가서 굴뚝 주변의 지표오염농도가 증가하는 현상방지대책 : 유속을 주변 풍속보다 2배로 조절하면 방지할 수 있다.Down draft : 굴뚝 주변의 장애물과의 압력차에 의해 발생하는 난류의 영향으로 소용돌이에 의해 배가스가 말려 들어가는 현상방지대책: 높이를 주위 최고 높은 건물의 높이보다 2.5 높이면 방지할 수 있다.열섬효과에 영향을 주는 대표적인 인자 3가지만 쓰시오.1. 건물 등에 의한 거칠기 길이2. 도시 인구 집중에 따른 인공열 발생3. 지표면의 열적성질에 의한 증발잠열 차이
✓ 1과목 개론 관련① 열섬현상 원인 1. 건물 등 구조물에 의한 거칠기 길이 변화 2. 도시 지역 인구집중에 따른 인공열 발생 증가 3. 지표면에서의 열적성질에 따른 증발잠열 차이 ② 반응속도 정의 , 1 차, 2 차 반응 A. 정의 : 반응이 얼마나 빠르게 일어나는 정도로, 단위시간당 변화하는 생성물질의 몰농도로 정의한다.③ 바람의 종류A. 산곡풍 : 낮에는 산의 경사면이 가열되어 경사면 위로 곡풍이 불고 , 밤에는 복사냉각으로 인해 중력에 의한 산풍이 분다 . B. 해륙풍 : 낮에는 육지가 바다보다 빨리 더워져 육지의 공기가 상승하기 때문에 바다에서 육지로 해풍이 불고, 밤에는 육지가 냉각되어 바다로 육풍이 분다 . C. 지균풍 : 기압경도력 , 전향력의 힘이 평형이 될 때, 등압선에 평행하게 직선운동을 하는 수평의 바람으로 마찰력이 작용하지 않는 고공에서 발생하기 때문에 고공풍이라고도 한다. D. 경도풍 : 등압선이 곡선일 때, 공기도 곡선운동을 하며 진행방향으로서의 가속도는 원심력이 작용하여 기압경도력, 전향력과 함께 세 힘이 평형을 이루는 상태가 된다 . 이때, 곡선인 등압선을 따라 불며 곡선운동을 하는 바람이다. ④ 온실가스 감축을 위한 교토메커니즘 1. 공동이행제도 2. 청정개발체제 3. 배출권거래제⑤ 온실효과 A. 기온상승 원리 : 지구는 태양에너지를 받은 후 다시 에너지를 방출하여 복사평형을 유지하는데 , 대기 중 온실기체는 지구가 방출하는 긴 파장의 빛을 흡수하여 에너지를 대기 중에 묶어둔다 . 이 에너지는 기체 분자의 운동량을 증가시켜 대기 온도를 상승시킨다 . < 중 략 >⑧ 상자모델 이론 기본가정 1. 대기오염물질은 1차 반응만을 한다. 2. 대기오염물질은 측정지점에서 균일한 농도를 유지한다. 3. 배출 오염물질은 방출과 동시에 균등하게 혼합된다. 4. 바람의 방향과 속도는 일정하다.
4. 시료에 중금속 포함되어 있을 때, BOD 측정 시 중금속이 미치는 영향- 미생물에 독성 발휘하는 중금속=> 미생물 성장 억제해 BOD 과소평가 유발 ------>일 못하게함 2020-1- 환원성 물질인 중금속=> 산화되어 산소 소비해 BOD 과대평가 유발6. 미생물 분류 및 특성 빈칸 채워넣기종속영양계 새로운 미생물을 형성하기 위해 ‘유기탄소’를 이용 (탄소원) <->독립영양계: 무기탄소광영양 생물 세포합성에 필요한 에너지원으로 ‘빛’을 이용하는 생물 <->화학영양생물: 유무기 화합물 산화무산소 조건 아질산염이나 질산염을 전자수용체로 사용하는 조건 ----> 산소대신 다른 걸 전자수용체로9. 봄, 가을에 전도현상 일어나는 이유 2014-12017-3 봄 기온 높아지면서, 겨울철 낮았던 표면수온이 점차 증가-> 밀도 높아짐 (수심에 따른 밀도차이 사라짐)가을 기온 낮아지면서, 여름철 높았던 표면수온이 점차 감소-> 밀도 높아짐 (수심에 따른 밀도차이 사라짐)10. 호소 내 부영양화 방지 대책 중, 호소 내 대책에서 물리적 대책 4가지 (그냥 호소 내 대책도 맞음)- 외부 수류 끌어들여 수 교환율 높임- 성층파괴를 위한 심층폭기나 강제 순환- 수심 깊은 호소=> 영양염류 농도 높은 심층수 방수- 영양염류가 농축된 저질토 준설- 저질토=> 합성수지 등 도포해 영양염류 방출 차단- 차광막 설치해 조류증식에 필요한 광 차단- 수체로부터 수초 및 부착조류 제거11. 바다 적조현상의 원인이 되는 환경조건 2개와 영양조건(원소명) 3가지환경조건- 수괴 연직안정도 높을 때 (성층현상)- 영양염 농도 높을 때- 염분 농도 낮아질 때- 수온 높고 일사량 많을 때
침전의 4가지 형태 및 설명 [19-1] [14-2]- Ⅰ형 침전 (독립침전) : 응결되지 않은 독립입자의 침전, 침사지의 모래 등이 해당하고 침강속도는 스토크식을 따름 - Ⅱ형 침전 (응결침전) : : 현탁입자가 침전하면서 floc을 형성하여 침전속도가 증가, 화학침전지의 침전이 해당- Ⅲ형 침전 (지역침전) : 입자가 서로 방해를 받아 침강속도가 감소. 이때부터 상등액과 슬러지의 경계면이 뚜렷해짐- Ⅳ형 침전 (압축침전) : 침전하는 floc의 무게에 의해 수분이 용출되고 점점 압축되는 침전의 형태열화와 파울링 정의 [11-1]- 열화 : 막 자체의 변질로 생긴 비가역적인 막 성능의 저하- 파울링 : 막 자체의 변질이 아닌 외적인자로 생긴 막 성능의 저하비점오염저감시설의 오염물질 제거효율을 평가하는 방법 3가지 [17-3]: ➀ 부하량 합산법 / ➁ 제거효율법 / ➂ 평균농도법 동적모형과 정상적모형의 차이점 설명 [21-1] [16-1] - 동적모형 : 주로 부영양화의 예측과 관리, 하천의 수질변화, 하구에서의 조류의 변동과 변이 등 정적모델 적 용에 비해 보다 짧은 시간의 변화를 예측할 수 있는 데 적용되는모델- 정상적 모형 : system을 기술하는 수식에서의 변수가 시간의 변화에 상관없이 항상 일정한 모델QUAL-II 모델 5가지 인자 [23-3] [22-3] ➀ 용존산소 ➁ BOD ➂ 수온 ➃ 유기질소 ➄ 유기인 ➅ 용존인 ➆ 분변성세균
1. 열역학 법칙 - 0법칙: 열평형 법칙 - 1법칙: 에너지보존의 법칙(일은 열로, 열은 일로 변환이 가능하다) - 2법칙: 에너지흐름의 법칙 : 열은 고온에서 저온으로 흐른다(크라우시스) : 열효율 100%기관(제2종 영구기관)은 만들 수 없다(켈빈 플랜크) - 3법칙: 어떤 계를 절대 0(-273℃)에 이르게 할 수 없다(네른스트의 열 정리) : 절대온도의 법칙(캘빈의 법칙) - 이상기체: 온도가 높고, 압력이 낮고, 분자량이 작을수록, 비체적이 클수록(밀도가 작을 수록), 가열하면 온도와 체적 상승, PV=GRT 동력 일 열 일의 열당량 열의 일당량 PSh 75 kgf.m/s 632 kcal/h {1} over {427}kcal/kgf.m {427} over {1}kgf.m/kcal HPh 76 kgf.m/s 641 kcal/h KWh 102 kgf.m/s 860 kcal/h 절대온도 273.16℃, 잠열 538.8kcal/kg, 79.68kcal/kg, 0℃ 포화수 증발잠열 597.5kcal/kg 비열(kcal/kgf.℃) 물 1, 얼음 0.5, 수증기 0.441, 공기 0.24, 0.29(kcal/㎥.℃), J=w*sec 1kcal=3.968BTU, 1CHU=0.4536kcal, 1W=1J/S, 1J=1N.m, 1Pa=1N/㎥, 101,253Pa=1atm 1RT=3,320kcal/h, 1제빙톤=1.65RT, 1cal=4.18J, 1J=0.24cal , 공기의 비중량 1.2kgf/㎥ 2. 단위 정리 3. 공식 - 열관류율 Q=K*F* DELTA T*방위계수(벽체),`K:kcal/m ^{2} hCENTIGRADE - 열통과율 {1} over {{1} over {a _{1}} + {l} over {lambda } + {1} over {a _{2}}} `` a: kcal/㎡h℃, λ: kcal/mh℃, l: m - 직관부 저항 TRIANGLE P= lambda . {l} over {d} . {v ^{2}} over {2g} .r 국부저항 TRIANGLE P 작다, 연속적으로 고진공을 얻을 수 있다 : 흡입 밸브가 없고 무부하 운전이 가능하며 전력소비가 작다 * 스크류 압축기 : 흡토출 체크밸브 설치, 대용량가스 압축, 경부하시 동력과다 * 윤활유 구비조건 : 응고점↓인화점↑, 저온 왁스분리X, 항유화성 * 유압상승 : 유압 조정밸브의 과소, 유온이 너무 낮을 때(점도 상승), 유순환 계통의 폐쇄 : 오일이 장치로 넘어가 전열 방해, 오일의 압축(오일 해머링) : 응축압력 상승, 냉동능력 감소 * 유압저하 : 유압 조정밸브의 과대, 유온이 높을 때, 오일 중 냉매의 혼입 : 실린더 과열, 토출가스 온도 상승, 활동부 마모 및 소손 6. 2단압축 중간냉각기 기능 : 저압 압축기 토출가스 온도 감소 : 냉매액을 과냉각하여 냉동효과 증대 : 고압 압축기에 흡입되는 냉매가스와 액을 분리(액압축 방지) 7. 증발압력 저하시: 흡입가스 과열, 냉매순환량 감소, 압축비 증대, 윤활유 불량 마모우려 8. NH3 - 비열비(1.31)가 높아 압축기 워터자켓 설치, ?35도 이하 저온냉동 시 2단 압축 - 윤활유와 용해가 어렵다. - 수분 과대시 에멀존현상으로 유분리기에서 분리되지 않고 장치 내로 흘러 들어가고 유막의 전열방해가 프레온보다 크다 - 유분리기는 폭발우려로 응축기 가까이 설치 - 오일보다 비중이 낮아 배유관을 하부에 설치(유분리기) - 비금속재료 부식→천연고무&아스베스트(석면) 사용 - 동 및 동합금 부식→강관 사용 - 압축기 및 기타 기기가 작아지므로 경제적이다, 가격이 싸다 * 암모니아 누설시험 : 청색리트머스-적색 : 네슬러시약-소량 황색, 다량 자색 : 페놀프탈레인-적색 : 유황초-백연 * 동부착 현상 : 장치 내 수분이 많고 온도가 높을 때 : 수소 원자가 많은 냉매일수록 : 냉매와 오일의 용해도가 클수록 : 윤활유 중 왁스분이 많을수록 * 동부착 영향 : 작동불량, 동력손실로 인한 장치 수명 저하, 장치 전열 불량 및 과열 우려 9. 프레온 - 팽창밸브 수분 동결을 막기위해 드라이어 설치 - 윤활유와 잘 용 워터해머가 생기지 않아 소음이 없다 : 증기난방에 비해 배관 관지름이 커야 한다 : 증기난방에 비해 설비비가 더 비싸다 : 공기의 정체로 순환의 장애가 따른다 : 열용량이 크기 때문에 온수의 순환시간이 길다 : 야간 난방 시에는 동결의 위험이 있다 24. 복사난방 : 실내온도가 균일하고 쾌감도가 좋다 : 방열기 설치 불필요, 바닥면적 이용도가 높다 : 동일 방열량에 비해 열손실이 대체로 적다 : 공기의 대류가 적어 실내공기의 오염도가 적다 : 환기 열손실이 적은 편이다 : 외기 온도 변화에 대한 온도조절이 곤란하다 : 매입배관이므로 시공수리가 불편하며 설비비가 많이 든다 : 누설의 발견이 어렵고 모르타르의 균열이 일어날 수 있다 : 열손실은 대류난방에 비해 크므로 단열재 시공이 많이 든다 25. 유기질 보온재(펠텍코기): 펠트, 텍스류, 코르크, 기포성 수지 26. 통기방식 - 목적: 트랩의 봉수 파괴 방지, 배수의 흐름을 원활하게, 배수관내 악취 및 관내 청결 유지 - 종류: 각개통기방식, 루프통기방식, 신정통기방식, 도피통기방식, 결합통기방식, 습윤통기방식, 공용통기방식, 회로통기방식(환상&루프) - 봉수 파괴 원인: 봉수의 자연증발, 모세관 현상, 자기 사이펀 작용, 유도 사이펀 작용, 역압에 의한 분출, 관성에 의한 분출 27. 트랩의 분류 - 열역학적 트랩: 오리피스형, 디스크형, 바이패스형 - 열동식 트랩(온도조절식): 바이메탈식, 벨로우즈식 - 기계적트랩: 플로트식, 버킷식 28. 부취제 - 액체주입방식: 펌프주입방식, 적하주입방식, 미터연결바이패스방식 - 증발주입방식: 위크증발방식, 바이패스증발방식 29. 도시가스 배관: 본관, 공급관(가스계량기 전단 또는 건물외벽), 내관(연소기 까지) 30. 신축이음 - 루프형: 고압증기의 옥외배관, 곡률반경의 6배 이상 - 스위블형: 방열기 주위, 증기보일러 수평주관의 분기 입상관 31. 배관 고정 - 앵커: 완전 고정, 리지드: 받침대, 가이드: 4면 고정, 축방향 유동, 굽힘장소. 신축이음부 - 브레이이 회로와 타이머를 이용한 시간지연 요소, 논리회로의 조합 사용, 기계적 계전기 사용 등 2) 폐회로 제어계: 출력값, 목표값을 비교하며 오차를 수정하도록 하는 궤도를 순환 하는 제어로 검출부와 비교부를 가지고 있다 예) 피드백 제어: 입력과 출력을 비교하여 정정동작을 하는 방식 3) 목표량에 의한 분류 가. 추치제어: 목표값이 시간에 따라 변화하는 상태량을 제어하는 방식 ㄱ. 추종제어: 목표값이 임의로 변화하는 제어방식 예) 서보기구: 물체 위치, 방향, 자세, 각도, 거리 등을 적합하게 유지 ㄴ. 프로그램제어:미리 정해진 프로그램 따라 신호와 시간을 따라하는 제어방식 예) 무인열차, 열처리노, 엘리베이터, 자판기 ㄷ. 비율제어: 목표값이 다른 양과 일정한 비율관계를 유지하는 제어방식 예)연소장치: 연료량과 공기량을 비교하여 연소에 적합하게 유지 나. 정치제어: 목표값이 시간에 따라 변화지 않는 일정한 상태량의 제어방식 ㄱ. 프로세스 제어: 생산 공정 중 상태량 및 외란의 억제를 주목적으로 공업공정의 상태량을(밀도, 온도, 유량, 액위, 습도, 농도, 압력 등)을 제어하는 방식 ㄴ. 자동조정 제어: 전류, 전압, 주파수, 전위, 힘 등을 적합하게 유지 4) 제어량에 의한 분류: 서보기구, 프로세스 제어, 자동조정 5) 피드백 제어: 입력과 출력을 비교하여 정정동작을 하는 방식 (검출→비교→판단→조작) * 목표값: 제어시스템에서 제어량이 그 값을 갖도록 목표로 하여 외부에서 주어지는 값, 궤한 신호계에 속하지 않는 신호 * 기준입력요소: 목표값에 비례하는 신호를 발생하는 요소 * 기준입력: 제어계를 동작시키는 기준으로 목표값에 비례하는 신호입력 * 주궤한신호(피드백신호): 동작신호을 얻기위해 기준입력과 비교되는 신호로써 제어량과 함수관계 * 동작신호: 주피드백(주궤환 신호)과 기준입력을 비교하여 얻어진 편차량의 신호 로써 오차라고 한다 * 제어요소: 조절부와 조작부로 구성되어 동작신호를 조작량으로 변환하는 요소 - 조절부: 기준입력과 궤한신호의 차를 계산해서 을 바르게 나타낸 것은? 실효값/평균값 - 직류회로에 사용되고 자계와 전류사이에 작용하는 전자력을 이용한 계측기는? 가동코일형 - 전기 기계에서 철심을 성층하여 사용하는 이유로 알맞은 것은? 와류손을 줄이기 위하여 - 직류 발전기의 철심을 규소강판으로 성충하여 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은? ???와류손과 히스테리시스손의 감소 - 전류에 의한 자계의 방향을 결정하는 법칙은 암페어의 오른나사 법칙 - 복잡한 가공형상, 절삭하는 공작기계의 가공에 적용되는 제어의 방법은? 수치제어 - 자기 형평성이 없는 보일러 드럼의 액위제어에 적합한 제어동작은? P동작 - PI 제어동작은 프로세스 제어계의 정상특성개선에 흔히 사용된다. 이것에 대응하는 보상요소는? ????지상 보상요소 - 피드백제어에서 반드시 필요한 장치는? 입력과 출력을 비교하는 장치 - 계단응답이 입력신호와 파형이 같고 크기만 증가 하였다. 이계의 요소는? 비례요소 - 자동제어에서 제어동작의 특징 중 정상편차가 없는 것은 PI동작(뒤진 회로의 특성과 같음) - 제어부의 제어동작 중 연속동작이 아닌 것은? On-OFF동작 - 제어요소가 제어대상에 주는 양은? 조작량 - 자동제어계의 구성 중 기준입력과 궤환신호와의 차를 계산해서 제어 시스템에 필요한 신호를 만들어 내는 부분은? 조절부 - 제어기기의 대표적인 것으로는 검출기, 변환기, 증폭기, 조작기기를 들 수 있는데 서보모터는 어디에 속하는가? 조작기기 - 제어계에서 제어량이 원하는 값을 갖도록 외부에서 주어지는 값은? 목표값 - 조절부와 조작부로 구성되어 있는 피드백 제어의 구성요소를 무엇이라 하는가? 제어요소 - 피드백 제어계의 구성요소 중 동작신호에 해당되는 것은? 기준입력과 궤환신호의 차 - 피드백 제어계에서 제어요소에 대한 설명 중 옳은 것은? 동작신호를 조작량으로 변화시키는 요소이다 ?- 자동제어계에서 각 요소를 블록선도로 표시할 때 각 요소는 전달함수로 표시한다. 신호의 전달경로는 무엇으로 표현하는가? 화살표 - 시퀀스 제어에 관한 설명 중 틀린 회로
[[자동화재탐지설비의 구성기기]]1> P형수신기: 감지기 또는 발신기(M형 발신기 제외)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 '공통신호’로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보2> R형수신기: 감지기 또는 발신기(M형 발신기 제외)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 '고유신호'로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보3> M형수신기: M형 발신기로부터 발하여지는 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서에 통보4> P형 복합식수신기: 감지기 또는 발신기(M형발신기 제외)등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 자동 또는 수동으로 옥내'옥외 소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 할로겐화물소화설비, 분말소화설비, 배연설비 등의 가압송수장치 또는 기동장치 등을 제어5> R형 복합식수신기: 감지기 또는 발신기(M형 발신기 제외)등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하고 제어기능을 수행<중 략>[열반도체식 차동식분포형감지기의 설치개수를 결정하는 기준 바닥면적]: 부착높이가 8m이상~15m미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물은 감지기 1종은 50m2, 2종은 36m2* 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기 공칭감지농도 하한값의 기준: 감광율 5 [%/m] 미만* 자동화재탐지설비에서 특정배선은 전자파방해를 방지하기 위하여 “쉴드선”을 사용해야 하는 대상① R형 수신기③ 다신호식 감지기 ④ 아날로그식 감지기* 소방대상물중 자동화재 탐지설비 설치대상으로 P형 1급 수신기 또는 R형 수신기를 설치 해야할 대상
합격인증19-0321. 열역학 제 1법칙: 일은 열로 변환시킬 수 있고 열은 일로 변환시킬 수 있다.27. 이상적인 카르노사이클의 과정인 단열압축과 등온압축의 엔트로피 변화에 대한 설명: 단열압축-없고, 등온압축-감소31. 스프링클러헤드 방수압 4배, 방수량: 2배32. 표준대기압인 1기압에 가장 가까운 것: 10.33mAq37. 주손실: 직관에서 발생하는 마찰손실39. 낙구식 점도계 어떤 법칙 이론적 근거: Strokes의 법칙19-0422. 물의온도에 상응하는 증기압보다 낮은부분 발생, 물 증발+기포발생: 공동현상(cavitation)30. 부차적 손실 해당 X: 직선원관 내의 손실(주손실)35. 수평원관 내 완전발달유동, 유동을 일으키는 힘(㉠), 방해하는 힘(㉡): ㉠: 압력차에 의한 힘, ㉡: 점성력38. 점성계수, 동점성계수 관한 설명 올바른 것: 동점성계수 = 점성계수/밀도40. 일률(시간당 에너지)의 차원: ML2T-319-0921. 검사체적에 대한 운동량방정식과 가장 관계 깊은 법칙: 뉴턴(Newton)의 운동법칙23. 동일한 단위가 아닌 것: N·s25. 물질의 열역학적 변화에 대한 설명으로 틀린 것: 가역단열과정은 엔트로피가 증가하는 과정이다.28. 유체기계 압력 상승 큰 것부터 나열: 압축기>블로어>팬 (압블팬)30. 이상기체의 폴리트로픽 변화에서 n=1인 경우 어느 변화에 속하는가: 등온변화34. 두 개의 가벼운 공 사이로 빠른 기류를 불어넣으면 두 개의 공은: 베르누이의 법칙에 따라 가까워진다36. 표면온도가 2000K인 물체가 내는 복사에너지는 표면온도가 1000K인 것보다: 16배37. Strokes의 법칙과 관계되는 점도계: 낙구식 점도계40. 지금 다른 두 개의 피스톤, 지름 2배, 힘의 크기의 관계: F1=4F218-0322. 관 내에 흐르는 유체의 흐름을 구분하는 데 사용되는 레이놀즈수의 물리적인 의미: 관성력/점성력 (관점)23. 정육면체 그릇 물 가득, 한 측면이 받는 압력에 의한 수평방향 평균 힘의 크기: 0.5P27.한다40. 한 변의 길이가 L인 정사각형 단면의 수력지름은?: L18-0422. 펌프가 실제 유동시스템에 사용될 때 펌프의 운전점 결정: 시스템 곡선과 펌프성능곡선의 교점에서 운전한다.32. 비압축성 유체를 설명한 것으로 가장 옳은 것: 체적탄성계수가 0인 유체를 말한다.40. 다음과 같은 유동형태를 갖는 파이프 입구영역의 유동에서 부차적 손실계수가 가장 큰 것: 돌출 입구18-0921. 이상기체의 등엔트로피 과정에 대한 설명 중 틀린 것은?: 온도가 증가하면 비체적이 증가한다.22. 관 내에서 물이 평균속도 9.8m/s로 흐를 때의 속도수두는 약 몇 m인가?: 4.924. 이상기체의 정압비열 Cp와 정적비열 Cv와의 관계로 옳은 것: Cp - Cv = R28. 부자(float)의 오르내림에 의해서 배관 내의 유량을 측정하는 기구의 명칭: 로터미터(rotameter)29. 다음 열역학적 용어에 대한 설명으로 틀린 것:포화액체를 정압하에서 가열할 때 온도변화 없이 포화증기로 상변화를 일으키는 데 사용되는 열을 현열이라 한다. (잠열)32. 모세관 현상에 있어서 물이 모세관을 따라 올라가는 높이에 대한 설명: 표면장력이 클수록 높이 올라간다.37. 다음 기체, 유체, 액체에 대한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것: ⓐ, ⓑⓐ 기체: 매우 작은 응집력을 가지고 있으며, 자유표면을 가지지 않고 주어진 공간을 가득 채우는 물질ⓑ 유체: 전단응력을 받을 때 연속적으로 변형하는 물질ⓒ 액체: 전단응력이 전단변형률과 선형적인 관계를 가지는 물질40. 펌프의 캐비테이션을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것: 펌프의 회전속도를 높여(낮춰) 흡입속도를 크게(작게) 한다.17-0321. 펌프를 직렬운전해야 할 상황: 소요되는 양정이 일정하지 않고 크게 변동 될 때22. 수격작용의 발생을 예방하기 위한 방법에 해당되지 않는 것: 밸브를 가능한 펌프송출구에서 멀리 설치한다.24. 베르누이방정식을 적용할 수 있는 기본 전제조건으로 옳은 것: 비압축성 흐름, 비점성 흐름, 정상유동25. 그가: 40~10℃34. 가역단열과정에서 엔트로피 변화 △S는?: △S=036. 삼각형 모양 평판 수직으로 유체 내 놓여있음. 압력에 의한 힘의 작용점은 자유표면에서 얼마나 떨어져 있는가?: h/237. 펌프의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 방법 아닌 것: 펌프의 회전수를 크게(작게)한다.40. 동력(power)의 차원을 옳게 표시한 것: ML2T-317-0921. 밀폐계가 외부에 한 일(W): W = Q - mCv△T26. 같은 압력차에서 두 유체의 유량의 비 ~이고, 밀도비 ~일 때, 점성계수비는?: 1/227. 동일한 액체의 물성치를 나타낸 것이 아닌 것?: 비체적이 1.25m3/kg35. 펌프의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것:펌프의 설치높이를 될 수 있는 대로 높여서(낮춰서) 흡입양정을 길게(짧게) 한다.36. 이상적인 교축과정(throttling process)에 대한 설명 중 옳은 것은: 엔탈피가 변하지 않는다.37. 두 피스톤이 같은 높이 평형 이룰 때 P1과 P2 사이의 관계는?: P1 = P216-0322. 펌프에 대한 설명 중 틀린 것: 회전식 펌프는 대용량에(저용량에) 적당하며 고장 수리가 간단하다.27. 경사진 관로의 유체흐름에서 수력기울기선의 위치로 옳은 것은?: 에너지선보다 속도수두만큼 아래에 있다.28. A, B 두 원관 속 기체가 미소한 압력차로 흐름. 압력차를 측정에 가장 적절한 압력계: 마이크로마노미터31. Newton의 점성법칙에 대한 옳은 설명으로 모두 짝지은 것은?: ㉮, ㉯㉮ 전단응력은 점성계수와 속도기울기의 곱이다.㉯ 전단응력은 점성계수에 비례한다.㉰ 전단응력은 속도기울기에 반비례한다.34. 물의 압력파에 의한 수격작용을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것: 관로 내의 관경을 축소시킨다(확대시킨다)36. 수두 100mmAq로 표시되는 압력은 몇 Pa인가?: 98037. 기체의 체적탄성계수에 관한 설명으로 옳지 않은 것: 체적탄성계수가 큰 기체는 압출하기가 쉽다(어렵대한 설명으로 틀린 것: 관지름에 반비례한다.38. 구조가 상사한 2대의 펌프에서 유동상태가 상사할 경우 2대의 펌프 사이에 성립하는 상사법칙이 아닌 것은?:밀도에 관한 상사법칙39. 카르노(Carnot) 사이클에서 일어나는 과정을 모두 고른 것: ㉠, ㉡㉠ 등온압축 ㉡ 단열팽창㉢ 정적압축 ㉣ 정압팽창40. 프루드(Froude)수의 물리적인 의미: 관성력/중력16-1021. 관 속을 흐르는 유체의 평균속도: Vmax/223. 공동현상(cavitation)의 발생원인과 가장 관계가 먼 것: 펌프의 설치위치가 수원보다 낮을 때27. 베르누이의 정리가 적용되는 조건이 될 수 없는 것: 압축성의 흐름이다.28. 유체에 관한 설명 중 옳은 것?: 유체에 압력을 가하면 체적이 줄어드는 유체는 압축성 유체이다.30. 축을 w의 각속도로 회전시킬 때 필요한 토크를 구하면: T = πμωD3L/4t33. 쇠구슬이 물속으로 내려갈수록 들고 있는 데 필요한 힘은 어떻게 되는가?: 동일하다.36. 화씨온도 200은 섭씨온도로 약 얼마인가?: 93.3℃40. 다음 계측기 중 측정하고자 하는 것이 다른 것은?: 열선풍속계15-0327. 두 물체 접촉. 잠시 후 두 물체 열평형 상태 도달. 무엇 의미?: 두 물체의 온도가 서로 같으며 더 이상 변화하지 않는 상태28. 이상기체의 운동에 대한 설명 옳은 것: 분자 자신의 체적은 거의 무시할 수 있다.31. 타원형 단면의 금속관이 팽창하는 원리를 이용하는 압력측정장치: 부르돈 압력계33. 단순화된 선형운동량 방정식이 성립되기 위하여 보기 중 꼭 필요한 조건 모두 고른 것: ㉮, ㉯㉮ 정상상태 ㉯ 균일유동 ㉰ 비점성유동35. 펌프 운전 중에 펌프 입구와 출구에 설치된 진공계, 압력계의 지침이 흔들리고 동시에 토출 유량이 변화하는 현상으로 송출압력과 송출유량 사이에 주기적인 변동이 일어나는 현상은?: 서징현상40. 관내의 흐름에서 부차적 손실에 해당되지 않는 것은?: 직선 원관 내의 손실15-0526. 물질의 온도변화 형태로 나타나는 열에너지는15-0923. 레이놀즈수에 대한 설명으로 옳은 것은?: 층류와 난류를 구별하여 주는 척도가 된다.25. 소방펌프의 회전수를 2배로 증가시키면 소방펌프 동력은 몇 배로 증가하는가?: 828. 뜨거운 금속구 선풍기 바람으로 식힌다. 구의 표면위치에서 금속에서의 온도 기울기와 공기에서의 온도 기울기 비는?: ka : kb29. 검사체적(control volume)에 대한 운동량방정식의 근원이 되는 법칙 또는 방정식은?: 뉴턴의 운동 제2법칙35. 공동현상이 발생하는 조건으로 가장 적절한 것은?: P < Ps37. 이상기체의 정압과정에 해당하는 것은?: ν/T = 일정39. 크기가 다른 관이 접속된 수평배관내 화살표 방향 정상류 물 흐름. 압력계 PA와 PB의 관계는?: PA < PB14-0324. 한 변의 길이가 L인 정사각형 단면의 수력직경(Dh)은?: L27. 유체에 작용하는 힘과 운동량 방정식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?:유체에 작용하는 전단응력은 체적력(표면력)에 해당한다.30. 물속 같은 깊이에 수평으로 잠겨 있는 원형 평판의 지름과 정사각형 평판의 한 변의 길이가 같을 때 두 평판의 한쪽 면이 받는 정수력학적 힘의 비는?: 1 : 1.2731. 유체의 흐름에서 다음의 베르누이 방정식이 성립하기 위한 조건을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?:마찰에 의한 에너지 손실은 유체의 손실수두로 환산한다.32. 물의 온도에 상응하는 증기압보다 낮은 부분이 발생하면 물은 증발되고 물속에 있던 공기와 물이 분리되어 기포가 발생하는 펌프의 현상은?: 공동현상(cavitation)38. 지름이 일정한 관 내의 점성 유동장에 관한 일반적인 설명으로 옳은 것은?: 층류 유동시 속도분포는 2차 함수이다.40. 굴뚝에서 나온 연기 형상을 촬영하였다면 이 형상은 다음 중 무엇에 가장 가까운가?: 유맥선(streak line)14.0521. 일반적인 유체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?: 일반적으로 액체의 전단력은 온도가 올라갈수록 증가한다.25. 펌프에 의하여 유체에 실제로 ?: