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  • 토목기사 필기 철근콘크리트 공식만 정리
    유효철근량A _{e} = rho _{max} (b _{w} d)=( {0.003+ epsilon _{y}} over {0.007} ) rho _{b} (b _{w} d)값비교{0.25 sqrt {f _{ck}}} over {f _{y}} b _{w} d,`` {1.4} over {f _{y}} b _{w} d이둘중 큰값으로 써야되는 이유는 콘크리트 강도가 커지면 취성이 증가하기 때문에이를 합리적으로 반영하기 위해서다유효응력깊이a= {A _{s} f _{y}} over {0.85f _{ck} b} >50mm`이면,`T형보로해석##a= {(A _{s} -A _{sf} )f _{y}} over {0.85f _{ck} b _{w}}##A _{sf} = {0.85f _{ck} (b-b _{w} )t _{f}} over {f _{y}}2방향 작용 위험단면의 주변길이4(t+d)프리스트레스 힘 Pu= {8P _{s}} over {l ^{2}}##P= {ul ^{2}} over {8s}프르시트레스의 손실량TRIANGLE f _{p} =nf _{c} =n {P} over {A}#리벳으로 이음할 때 강판의 허용인장력1.b _{`n} (순폭)=h-2 TIMES (볼트치수+3)##2.A _{n} (순단면)=b _{n} TIMES t##3.P _{a} (허용인장력)=f _{sa} TIMES A _{n}2방향슬래브 2방향 짧은경간 긴경간w _{`ab} (짧)= {L ^{4}} over {S ^{4} +L ^{4}} w##w _{cd} (긴)= {S ^{4}} over {S ^{4} +L ^{4}} w균형철근량A _{b} = rho _{b} b _{w} d=( {0.85f _{ck} beta _{1}} over {f _{y}} BULLET {600} over {600+f _{y}} )b _{w} d##beta _{1} =0.85-0.007(f _{ck} -28)철골압축재의 좌굴안정선P _{cr} (좌굴하중,기둥강도)= {n pi ^{2} EI} over {l ^{2}} = {pi ^{2} Er ^{2} A} over {l _{k} ^{2}} = {pi ^{2} EA} over {lambda ^{2}}인장이형철근의 정착길이l _{ab} = {0.6d _{b} f _{y}} over {sqrt {f _{ck}}}장기처짐탄성처짐` TIMES {xi } over {1+50 rho ^{'}}##여기서` xi 는`2.0이다.##전체처점`=`탄성처짐+장기처짐띠철근 단주의 설계축하중 강도P _{d} =0.80 EMPTYSET [0.85f _{ck} (A _{g} -A _{st} )+f _{y} BULLET A _{st} ]##삼각형의 등가응력깊이와 공칭 휨강도a= sqrt {{A _{s} f _{y}} over {0.85f _{ck} b}}##M _{n} =T BULLET z=A _{s} f _{y} (d- {2a} over {3} )강도설계에서 전단철근의 공칭전단강도가( {sqrt {f _{ck}}} over {3} )b _{w} BULLET d`를초과하는 경우 :{d} over {4} 이하,300mm이하초과하지않는 경우 :{d} over {2} 이하,600mm`이하용접이음부의 검토를 위한 응력v= {p} over {SMALLSUM al} = {p} over {(0.707s) BULLET (2l)}#여기서`s는`용접횟수`#`````````````````````````l은`용적거리계수전단력을 콘크리트만으로 지지할 때 최소 직사각형 단면적V _{u} LEQ {1} over {2} EMPTYSET V _{c} = {1} over {2} EMPTYSET ( {sqrt {f _{ck}}} over {6} )b _{w} dT형단면에서A _{sf}A _{sf} = {0.85f _{ck} (b-b _{w} )t _{f}} over {f _{y}}설계기준강도의beta _{1}beta _{1} =0.85-0.007(f _{ck} -28)대칭 T형보의 유효폭16t+b _{w}##양쪽슬래브의`중심간거리##보의`경간의` {1} over {4}##이중제일작은값!
    Non-Ai HUMAN
    | 건설/건축/토목기사 | 2021.04.15 | 4페이지 | 1,500원 | 조회(652)
  • 토목기사 필기 상하수도 공식만 정리
    계획오수량 = 생활오수량 + 공장폐수량 + 지하수량 + 기타 배수량(농경지하수포함X)계획1일최대오수량 =계획1인1일최대오수량 TIMES 계획인구+공장폐수량+지하수량+기타계획1일평균오수량 = 계획1일 최대오수량TIMES 0.7(중소도시),0.8(대도시)계획시간최대오수량 ={계획1인1일최대오수량 TIMES 계획인구} over {24} TIMES 증가배수`(1.3,1.5,1.8)1.3대도시 , 1.5중소도시 1.8아파트 주택단지합류식합류관거=계획시간최대오수량+계획우수량차집관거=우천시계획오수량(3TIMES 계획시간최대오수량)비교회전도N _{S} =N {Q ^{{1} over {2}}} over {H ^{{3} over {4}}}염소요구량1. 염소요구농도 = 염소주입농도-잔류염소농도2. 염소요구량(필요량) = 염소요구농도(소요농도)TIMES 유량TIMES {1} over {순도}Or1.주입농도 ={염소량} over {유량}2 염소요구량 농도 = 주입농도 - 잔류염소농도염소 주입량 = 염소요구량+잔류염소량3. 응집제주입량 = 1일 정수처리하는 정수장량 * 물질의 평균량슬러지의농축부피{V2} over {V1} = {V2} over {100} = {100-W1(P1)} over {100-W2(P2)}하수종말처리장 건설 계획인구수1. 폐수배출시설유량*평균BOD배출량2. BOD량을 인구수로 환산{폐수의BOD량} over {1인1일부하량}3. 계획인구수1+2하수종말처리장의 전체BOD제거율100-(1-W1)(1-W2) TIMES 100관수로에서의 손실수두h _{L} =iL+1.5* {V ^{2}} over {2g} +a 여기서i = 동수경사a = 미소손실관의 소요두께t= {P BULLET D} over {2 sigma _{ta}}스토크의 침강속도V _{S} = {g( rho _{s} - rho )d ^{2}} over {18 mu }침강속도비{rho _{01} - rho _{w}} over {rho _{02} - rho _{w}}부상속도비{rho _{w} - rho _{01}} over {rho _{w} - rho _{02}}여기서 비중의 단위중량은 보통 1t/m3이다침전지 관계식(표면적부하,수면적부하,표면적침전율)이라고도함V _{s} = {Q} over {A} = {H} over {t} ,V _{S} = {H BULLET V _{0}} over {L}V _{s}는 입자의 침강속도[m/day]침전지에서 100%제거될 수 있는 입자의 침강속도V _{0} = {Q} over {A}침강속도V _{0}보다 작은 입자의 침전제거효율E= {V _{S} A} over {Q}={V _{S}} over {V _{0}} = {V _{S}} over {{Q} over {A}}체류시간t= {V} over {Q}여기서 , V 는 침전지 용적[m ^{3} ]월류부하월류부하[m ^{3} /m/day]={Q} over {L}여기서 L : 월류위어의 길이우수유출량0.2778CIA유출계수C= {C _{1} A _{1} +C _{2} A _{2}} over {A _{1} +A _{2}}유달시간T=유입시간(t)+ {L} over {V}관거가 받는 하중 마스톤공식W=C _{1} BULLET gamma BULLET B ^{2}`B= {3} over {2} d+0.3mHazen-Willams 유속공식V=0.84935CR ^{0.63} I ^{{} ^{0.54}}외항력P=2pAsin { alpha } over {2}여기서 , P=관내의수압(kg/cm ^{2} )alpha =곡선각도Chezy 공식V=C sqrt {RI}표면 부하율(수면적 부하)L _{s} = {Q} over {A}BOD용적부하{BOD BULLET Q} over {V} = {BOD BULLET Q} over {A BULLET H} = {BOD BULLET Q} over {Q BULLET t} = {BOD} over {t}여기서 V는 , 폭기조의 용적(용량)[m ^{3}]t 폭기조의 시간[day]BOD`면적부하`= {BOD BULLET Q} over {A}BOD슬러지부하(MLSS,부하,F/M비)={1일BOD유입량[kgBOD/day]} over {MLSS``양[kg]}={BOD농도[kg/m ^{3} ] TIMES (1-BOD,SS`제거율) TIMES 유입하수량[m ^{3} /day]} over {MLSS`농도[kg/m ^{3} ] TIMES 폭기조`용적[`m ^{3} ]}{BOD BULLET Q} over {MLSS BULLET V} = {BOD BULLET Q} over {MLSS BULLET Q BULLET t} = {BOD} over {MLSS BULLET t}여기서 용적(용량)V는 Q*t 이다폭기시간t[hr] ={폭기조의`용적} over {유입수량} = {V[m ^{3} ]} over {Q[m ^{3} /day]} TIMES 24[hr]={폭기조의`용적} over {유입수량[1+반송비]} = {V} over {Q(1+r)} = {t} over {1+r}폭기조의 부피 V ={BOD농도 TIMES 유입하수량} over {`BOD용적부하}고형물 체류시간[SRT]SRT= {V BULLET X} over {SS BULLET Q} = {V BULLET t} over {X _{r} BULLET Q _{w} +(Q-Q _{w} )X _{e}} = {V BULLET X} over {Q _{w} BULLET X _{r}} = {X BULLET t} over {SS} (반송슬러지고려)V : 폭기조용적[m ^{3}]t : 폭기조시간[day]X : 폭기조 내의 부유물[MLSS] 농도[mg/l]X _{r} : 반송 슬러지의 SS 농도 [mg/l]SS : 폭기조 유입 부유물 농도 [mg/l]Q _{w} : 잉여슬러지양[m ^{3} /day]Q : 유입하수량[m ^{3} /day]X _{e} : 유출수 내의(내수) SS농도 [mg/l]슬러지용량 SVSV= {30분`후`침전된`슬러지의`부피[ml]} over {폭기조``혼합액의`양[ml]} TIMES 100[mg/l,%]SV= {폭기조MLSS농도} over {반송슬러지농도} TIMES 100[%]SVI= {30분`침강후`슬러지`부피[ml/l]} over {MLSS농도[mg/l]} TIMES 1000SVI``= {SV[ml/l] TIMES 1000} over {MLSS[mg/l]}SVI= {SV[%] TIMES 10 ^{4}} over {MLSS[mg/l]}슬러지 밀도 지표 SDISDI= {100} over {SVI} = {MLSS[mg/l]} over {SV[ml/l] TIMES 10} = {MLSS[mg/l]} over {SV[%] TIMES 100}슬러지 반송 rr= {MLSS} over {SS-MLSS}r[%]= {100 TIMES SV[%]} over {100-SV[%]}SS= {1} over {SVI} [mg/l]F/M비F/M= {BOD BULLET Q} over {MLVSS BULLET V}부피구하는문제V=Q BULLET T전체 BOD 제거율=100-(1-w _{1} )(1-w _{2} ) TIMES 100여기서 , w1은 1차처리시설 BOD부하w2는 2차처리시설 BOD부하입자의 평균 제거율E= {V _{S}} over {{Q} over {A}}여기서 Vs 는 침전 속도다 . 단위 m/hr표면부하율을 줬을때 소요 표면적과 체류시간 구하기표면부하율`= {Q[유입유량]} over {A[소요면적]}체류시간t= {침전지`수심(H)} over {표면부하율}구분표면부하율체류시간
    Non-Ai HUMAN
    | 건설/건축/토목기사 | 2021.04.15 | 6페이지 | 1,500원 | 조회(311)
  • 토목기사 필기 수리수문학 공식만 정리
    수리학 공식모세관 현상에 의한 물의 높이h _{c} = {4Tcos theta } over {wd}체척 탄성 계수E=- {dP} over {(dV/V)} = {1} over {C(압축률)}2. 압력 증가에 의한 체적 변화량(dV/V)=- {dP} over {E}여기서 E : 체적탄성계수dP : 필요한압력dV/V : 체적 변화량마찰응력(주로 식을 풀어 말따먹기로 많이나옴)tau = mu {dV} over {dy} `여기서,`V는``속도,`y는`경사`,`u`점성계수.rho = {w(t/m ^{3} )} over {g(m/sec ^{2} )}차원 주로 많이나오는 문제단위중량(비중량)=절대`단위계`(LMT)=[ML ^{-2} T ^{-2} ][LMT]계를[LFT]계로 고칠때 이용되는 식 =[M]=[L ^{-1} FT ^{2} ]힘의차원[MLT]계=[MLT ^{-2} ]수압강도p=wh`[t/m ^{2} ]=[ML ^{-1} T ^{-2} ]밀도차원 공학단위 [FLT]=[FL ^{-4} T ^{2} ]점성계수mu 를`FLT차원으로`표시`=[FL ^{-2} T],MLT차원으로`표시하면[ML ^{-1} T ^{-1} ] 이다.공학단위[LFT]동점성 계수는[L ^{2} T ^{-1} ]절대압력절대압력=계기압력+대기압력p=p _{a} =wh pa : 국지 대기압1기압 = 7gcmHg=1033.23g/m ^{2} `=10.33t/m ^{2}U자형 액주계P _{A} +w _{1} h _{1} =w _{2} h2역U자형 액주계P _{A} -w _{1} h _{1} -w _{2} h _{2} =P _{B} -w _{1} h _{3}전수압P=wh _{G} A=wV , 전수압위치(작용점)h _{c} =h _{G} + {I _{X}} over {h _{G} A}경사진 평면에 작용하는 수압전수압P=wh _{G} A=wS _{G} sin theta A=pA동수압{rho V ^{2}} over {2} = {wV ^{2}} over {2g}부력B=w ^{'} BULLET V ^{'}물체가 떠 있을 때의 부력 W=B물체가 물속에 잠겨 있을때의 부력 W'=W-B절대압력=계기압력+대기압력=-wh+p _{atm} [대기압력](10.33t/m ^{2} ]파스칼의 법칙{Q} over {A} = {G} over {a} = {P TIMES L/l} over {a}.강관의두께t= {pD} over {2 sigma _{ta}} = {h _{G} AD} over {2 sigma _{ta}} = {pr} over {sigma _{ta}}부체의 안정 조건h>0, {I _{x}} over {V} >GC노출된 빙산 용적B=W`에서`#wsV=wV#비중*V=비중(V-노출된부피)경심고h= {p BULLET l} over {W BULLET theta }수직(하양) 상향 가속시 압력P=wh(1+ {alpha } over {g} )` , 하양은 -각속도로 회전시킨 후의 수면식h= {1} over {2} (h _{a} +h _{0} )수평 가속도를 받는 액체tan theta = {H-h} over {{l} over {2}} = {alpha } over {g}Froude 수F _{r} = {V} over {sqrt {gh _{c}}}사류 : Fr>1한계류 : Fr=1상류 : Fr
    Non-Ai HUMAN
    | 건설/건축/토목기사 | 2021.04.15 | 10페이지 | 1,500원 | 조회(460)
  • 컴퓨터응용가공산업기사 선반수기코드(1~20번 19번없음)
    %O0001;G28 U0. W0.;T0100G50 S1800 G96 S150 M03;G00 X52. Z10. T0101 M08;G42G71 U1.5 R0.5;G71 P10 Q20 U0.5 W0.1 F0.2;N10 G00 X-2.;G01 Z0.;X47.;X49. Z-1.;Z-40.N20 X54. M9;G00 G40 X150. Z150. T0100 M5 M00;T0300;G50 S1800;G96 S180 M03;G00 X54. Z10. T0303 M08;G70 P10 Q20 F0.15;G00 G40 X150. Z150. T0300 M05;M09;M00;T0500G97 S500 M3G0 X54. Z10. T0505 G1 Z-17. F1.X40. F0.1X48.5X49.1 W-0.3Z-16.X40.X48.5X49.1 W0.3G0 X150. M9 Z150. T0500 M5 M0G28 U0. W0.T0100;G50 S1800 ;G96 S150 M03;G00 X52. Z10. T0100 M08;G42G71 U1.5 R0.5;G71 P30 Q40 U0.5 W0.1 F0.2;N30 G00 X-2.;G01 Z0.;X12.;X16. Z-2.;Z-20.;X21.6X22. W-0.2;Z-30.X24.;G3 X30. W-3. R3.G1 Z-53.X41.2 W-8.X51.6X52. W-0.2N40 U2.;G00 G40 X150. Z150. T0100 M09;M05;M00;
    Non-Ai HUMAN
    | 생산/제조/기계기능사 | 2021.04.14 | 1페이지 | 12,000원 | 조회(1,976)
  • 컴퓨터응용가공산업기사 밀링코드(1번~20번) /2020년 5회(코로나로인한실시 변경된시험 1회차) 응시합격하였습니다.
    O0017G40 G49 G80 G17G30 G91 Z0. M19T02 M06G00 G90 G54 X20.Y20.S1200 M03G43 Z200.H02 M08Z50.G81 G90 G99 Z-3. R10. F120X27.Y35.G80G00 G49 Z200. M09M05M00
    Non-Ai HUMAN
    | 생산/제조/기계기능사 | 2021.04.14 | 1페이지 | 15,000원 | 조회(437)
  • [의공기사 합격 요약 정리] (5과목)의료안전 법규 및 정보
    의료안전 및 법규*접지와 누설전류접지 : 전기설비와 대지사이에 확실한 전기적 접속을 실현시키는 기술이며 이들을 접속하기 위한 매체가 접지전극이다.접지공사 : 접지가 필요한 물체(전기적 단자, 기기의 외함 등)를 대지와 같은 0V 전위로 만들기 위해서 땅 속에 설치된 매설 도체(접지봉, 접지판 등)와 도선으로 접속하는 시설공사접지공사의 목적1) 누설 전류로 인한 감전방지용2) 고압 전류를 대지로 흘리어 감전을 방지하는 것3) 뇌해(벼락) 방지용4) 단락사고가 발생하였을 때 전원차단용 계전기를 신속하고 확실하게 동작하도록 작용<중 략>***의료기기 안전표시의료기기의 용기나 외장에는 아래사항을 기재한다1) 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소2) 수입품의 경우에는 제조원(제조국 및 제조사명)3) 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호4) 제조번호, 제조년월일5) 중량 또는 포장단위의료기기의 첨부문서1) 사용방법 및 사용시 주의사항2) 보수점검이 필요한 경우 보수점검에 관한 사항3) 의료기기법 18조에 의거 식품의약안전청장이 기재하도록 정하는 사항4) 그밖에 보건복지부령으로 정하는 사항*의료기기 인증마크1) Q 마크 : 품질을 보증하는 제도, 환불보상제가 보장, 100% 현금으로 보상2) HD 및 HH마크 : 전기 안전인증 마크3) GH마크 : 품질과 기능을 엄격관리 평가해 제품에 부여하는 인증제도. 보건관련 KS마크4) ISO 마크 : 국제표준제정기구 - ISO 13485(의료기기 분야의 품질경영시스템)5) CE마크 : 제품의 안전과건강, 환경, 소비자 보호와 관련된 유럽 규격 조건 준수6) EMI 마크 : 가전제품에서 발생하는 유해전자파를 억제하는 장치가 부착되어있다는 표시7) NSF 마크 : 미국위생규격. 규격개발, 교육제공, 안정성검토에 입각한 제품의 적합성 평가
    Non-Ai HUMAN
    | 기타 | 2021.04.14 | 15페이지 | 10,000원 | 조회(522)
  • [의공기사 합격 요약 정리] (4과목)의료기기
    ◈ 심전도(E.K.G)1) 혈액을 전신에 순환시키는 펌프 심장의 펌핑 작용은 심근이 수축함으로써 이루어지며, 심장 박동 시마다 미약한 전기신호가 발생하며 체내에 전류가 흐르며 이 전류에 의하여 체표면에 전위분포2) 심근의 흥분은 정동맥에서 발생, 심방.심실 방향으로 전도되며2점에서 유도하면 심장의 활동전위를 그래프3) 심장박동에 의해 발생된 작은 변위변화를 체표면의 적당한 부위에서 일정한 방법으로 유도하여 증폭한 신호를 도형으로 나태낸 것이 심전도(Electrocardiogram E.K.G) 이다.4) Einthoven 은 오른팔과(-) <--> 왼쪽 팔(+) : (제1유도)오른팔과(-) <--> 왼쪽다리(+) : (제2유도)왼쪽팔과(-) <--> 왼쪽다리(+) : (제3유도)간의 3개의 조합으로 측정하여 전위차를 기록하였다.이를 표준 전극법(Standard Lead Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)라고 한다.5) 심장의 근육이 활동할 때 전기적 흥분이 일어나게 되며 1mV 이하의 작은 전위차로서<문제>다음중 ECG 표준전극법 으로 옳게 표시된것은?1. 오른쪽팔(+) 왼쪽팔(-) 2. 오른쪽팔(+)과 왼다리(-)3. 왼쪽팔(-)과 왼쪽다리(+) 4. 오른쪽팔(+)과 오른쪽다리(-)◈ 정상심전도의 분석1) P Wave : 심방의 탈분극2) QRS Complex : 심실의 탈분극3) T Wave : 심실의 재분극4) U Wave : 퍼킨지 섬유의 재분극5) PR Interval : 방실결절,전도시간6) PR Segment : 방실지연◈ ECG 부위별 유도법1) 표준유도 : Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ2) 사지유도 : aV R, aV L, aV F3) 흉부유도 : V1, V2, V3, V4, V5, V6① V1 : 제4늑 흉골 우연② V2 : 제4늑 흉골 좌연③ V3 : V2와 V4의 중간④ V4 : 제5늑간과 좌측 쇄골중앙선⑤ V5 : V4와 수평되는 전액와선⑥ V6 : V4와 수평되는 중액와선
    Non-Ai HUMAN
    | 기타 | 2021.04.14 | 25페이지 | 10,000원 | 조회(778)
  • [의공기사 합격 요약 정리] (3과목)의용기계공학
    *저주파 대역에서의 전기적 특성생체조직은 도전체로 다룰 수 있으므로 오움의 법칙을 적용세포막의 임피던스가 높기 때문에 전류는 세포를 피하여 세포간질액을 통하여 흐른다.수분함량에 따라 크게 좌우된다.*전기쇼크-. : 최소감지전류 전자제품을 만졌을 때 손가락 끝이 짜릿하게 느껴질 정도의 전류-. : 10~20mA 이탈전류 전류가 정도가 되면 수족의 근육이 자유롭게 움직일 수 없게 되며, 고전압이 걸려 있는 접촉 부분부터 자력으로 손을 뗄 수 없는 한계-. : 매크로 쇼크 전류가 피부를 통하여 체내에 흘러 들어가고 다시 체외로 나올 때 발생하는 전기쇼크-. : 마이크로 쇼크 피부를 통하지 않고 전류가 직접 체내를 통하여 심장을 직격하였을 경우 1mA 정도의 전류만으로도 심실 세동을 일으켜 사망에 이르게 하는 쇼크*고주파 대역에서의 전기적 특성저주파 대역의 안전관리측면에서는 전기쇼크가 중요하였으나 고주파대역에서는 세포에 대한 자극작용은 거의 없고 열적 작용에 따르는 온도 상승의 중심이 된다.<중 략>***생체재료1)생체 적합성-. 생체내부에 독성을 나타내지 말아야 하며-. 생물학적 기능을 저해하지 말아야 하며-. 생체재료 주변의 조직에 염증이나 알레르기를 유발해서는 안 되며-. 종양을 유발시켜서도 안 되며-. 혈액 성분이나 구성요소를 변화시켜서도 안 되며-. 화학적으로 안정한 불활성 상태를 유지해야 한다2)생체 기능성-. , 기계적인 강도가 충분해야 하며-. 장치의 목표수명을 보장할 수 있도록 기계적인 피로특성이 충분해야하며-. 광학적 특성이 적절히 유지-. 주변의 생체조직과 기계적인 조화를 이룰 수 있도록 물리적인 밀도가 적절-. 제조를 위한 기계적인 가공이 가능-. 공학적으로 적절한 형태를 유지-. 생체적용을 위한 멸균 소독이 가능-. 목표기능의 수행을 위한 물리적 기계적 필요조건들이 생체기능에 포함
    Non-Ai HUMAN
    | 기타 | 2021.04.14 | 22페이지 | 10,000원 | 조회(273)
  • [의공기사 합격 요약 정리] (2과목)의용전자공학
    4. 전기력선 전기력선의 특징① 전기력선은 전하에서 시작하여 전하에서 끝난다 + - .② 전위가 낮은 쪽으로 향한다.③ 도체내부에는 전기력선이 존재하지 않는다④ 전계가 인 아닌 곳에서는 개의 전기력선은 서로 교차하지 않는다 0 2 .⑤ 전기력선은 도체 표면에서 직각으로 지나간다 기력선은 도체 표면에서 직각으로 지나간다.⑥ 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전계의 세기를 나타낸다.⑦ 전하가 없는 곳에서는 전기력선의 발생 및 소멸은 없다제 절 자계 31. 변위 전류콘덴서 회로에서 절연물질인 유전체가 삽입되면 전극간에는 전도 전류가 흐를 수 있다.그러나 시간에 따라 전극간의 전계가 변하면 구속된 전자의 변위에 의해서 전류가 흐를 수 있다는 것을 맥스웰의 변위전류를 도입하여 설명2) 전파와 전파① 전파는 그 파장이 짧을수록 즉 주파수가 높을수록 빛의 성질에 가깝게 된다 ,② 전파의 직진성은 나 보다 쪽이 강하다 VHF UHF SHF③ 안테나의 크기와 전파의 파장과는 많은 관계가 있다④ 안테나의 효율을 높이려면 안테나 금속의 길이를 로 해야한다 1/2 .6. 열전현상1) 볼타의 법칙두 종류의 도체를 접촉시키면 접촉면에 일정한 양의 전위차가 발생한다 이 전위차를 접촉전위차라 하며 일정온도에서 다수의 도체를 직렬로 접촉시켰을 때 양단자의 전위차의 합은 양 단자의 도체를 직접 접촉시켰을 때의 전위차와 같다.2) 제벡효과두 종류의 금속을 접속하여 폐회로를 형성하고 그 두 개의 접합 부분을 다른 온도로 유지하면 이 회로에 전류가 흐른다 이것을 열전류 혹은 제벡효과라 한다.3) 펠티어 효과두 가지 금속으로 폐회로를 형성하고 전류를 흘리면 접속점에 줄열 이외의 발열 또는 흡열현상이 일어나는 현상
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    | 기타 | 2021.04.14 | 31페이지 | 10,000원 | 조회(398)
  • [의공기사 합격 요약 정리] (1과목)기초의학 및 의공학
    * 해부학적 자세란? 1. 사람이 발을 앞으로 향하고 2. 양팔 측면에 드리우고 3. 양손바닥을 앞으로 향한 채 똑바로 서 있는 상태 의미 위쪽은 상부(Superior), 아래쪽은 하부(Inferior) 앞쪽은 전 또는 복측(Anterior or Ventral), 뒤쪽은 후 또는 배측(Posterior or Dorsal) 예) 우측 Right -> 몸의 오른쪽방향 좌측 Left -> 몸의 왼쪽방향 상부 Superior -> 다른 것 보다 위의 구조 하부 Inferior -> 다른 것 보다 아래구조 머리쪽 Cranial,Cephalic -> 다른 것 보다 머리쪽 구조 꼬리쪽 Caudal -> 다른 것 보다 꼬리쪽 구조 전(복측) Anterior(Ventral) -> 몸의 앞 후(배측) Posterior(Dorsal) -> 몸의 뒤 근위부 Proximal -> 다른 구조보다 몸에 부착된 점이 가깝다 원위부 Distal -> 다른 구조보다 몸에 부착된 점이 멀다 외측 Lateral -> 몸의 중심선으로부터 멀다 내측 Medial -> 몸의 중심이나 중심선 방향 천부 Superficial -> 표면 위 또는 위쪽방향 심부 Deep -> 표면으로부터 멀리 떨어진 내부 * 평면관련용어 시상면(Sagittal Plane) : 인체를 수직으로 나누어 좌우부분 정중시상면(Midsagittal) : 인체를 좌우로 똑같이 나누는 평면 횡단면(Transverse plane) : 인체를 수평으로 나누어 상하부분 전두면(Frontal Plane) : 인체를 수직으로 나누어 앞뒤부분 *항상성 : 인체 내의 환경을 비교적 일정하게 유지 및 존속시키는 것 *항상성의 유지: 수용체(receptor), 조절중추(control center), 효과기(Effector)가 같이 작용하여 조절함
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    | 기타 | 2021.04.14 | 14페이지 | 10,000원 | 조회(527)
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