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목성의 대기층은 매우 두꺼우며, 그 두께는 지구의 대기와는 비교할 수 없을 정도로 큽니다. 대기층은 바깥쪽에서부터 트로포스피어, 스트라토스피어, 메소스피어, 테르모스피어 등으로 구분되며, 각 층의 온도와 압력은 매우 다릅니다.

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先日読者の方から「蒸気の圧力を下げると省エネになるのはなぜか教えてほしい」という質問をいただきました。 そこで、今回はその回答を記事にしてみたいと思います。 蒸気の圧力を下げると省エネになるといわれる理由 熱交換器に供給する蒸気の圧力を下げると省エネになるといわれる理由は「圧力を下げた方が潜熱が増加するから」です。 熱交換器を用いた間接加熱では、被加熱物を加熱するのに使用するのは蒸気の潜熱です。交換熱量を加熱している蒸気の潜熱で割ると蒸気使用量が計算できますが、分子の潜熱が大きくなることにより使用量が小さ ...

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또한, 목성의 자기장은 그 거대한 규모 때문에, 목성의 위성들에도 영향을 미칩니다. 목성의 자기장 속에서 위성들은 복잡한 궤도를 그리며 움직이고 있으며, 이로 인해 위성들 사이에서 발생하는 전자기적 현상 역시 매우 흥미로운 연구 주제입니다.

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목성은 태양계에서 가장 크고 무거운 행성으로, 그 거대한 크기와 질량은 다른 행성들과는 비교할 수 없는 규모를 자랑합니다. 목성의 대기는 주로 수소와 헬륨으로 이루어져 있으며, 그 강력한 자기장과 빠른 자전 속도는 목성을 더욱 독특하고 흥미로운 행성으로 만듭니다.

水分子は水中にぽっかり空いた「空間」へ向かって蒸発するからだ.もし水中に泡がなければ,水は水面から蒸発を続けるだけであり,非常に静かに事が進むだろう.

そのために必要なエネルギーを「表面エネルギー」と呼ぶ.これは泡の表面積に比例する.この余分に必要になるエネルギーを誰が賄うのだろう.

大規模なプラントなどでは過熱蒸気の状態で輸送されることが多いです。今回は過熱蒸気の温度を表す過熱度について書いてみたいと思います。

ここでも表面エネルギーが関係しているのである.しかし今度は過熱の時とは違って,境界面が増えるほど熱エネルギーが余分に発生してしまうことになる.氷の核が小さい時には,凝固する分子の数に比べて新たに発生する境界の面積が遥かに大きいため,この熱を処理し切れなくて,すぐにまた水に戻ってしまう.

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