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| - 물의 상태방정식은 물의 열팽창계수에서 구성되어야 할 것이다. 물의 열팽창계수는 상온 부근에서는 약 0.002/℃ 로 수온이 5 ℃ 올라가면 역시 1 % 가량의 부피 증가 효과를 가져올 수있다. 액체의 팽창계수를 정밀하게 취급하려면 액체를 담은 용기의 팽창도 주의하여야 한다. 물의 열팽창계수는 10℃근처에서는 매우작기 때문에 높은 정확도를 요구하지 않은 실험에서는 무시 할 수 있다. 물은 3.98℃에서 밀도가 최대다. 물의 팽창계수는 4℃ 부근에서 0에 가깝고, 그 이하의 온도에서는 -값을 가진다. 3.98℃에서 부피가 가장 작고 여기서부터 온도가 올라갈수록 부피가 커진다는 뜻이다. 열팽창이다. 참고로 액체에서 온도가 올라가면서 늘어나는 부피는 다음과 같이 계산된다. dV = Vo × a × dT 여기서 dV는 증가되는 부피, Vo는 초기의 부피, a는 열팽창 계수, dT는 온도 증가를 나타낸다. 결국 바닷물의 초기 부피가 일정하다고 가정할 때 해수면 상승은 바닷물 온도가 많이 올라갈수록(dT), 또 열팽창 계수(a)가 클수록 급격하게 올라간다. 열팽창 계수를 일차 근사하면
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| - 물의 상태방정식은 물의 열팽창계수에서 구성되어야 할 것이다. 물의 열팽창계수는 상온 부근에서는 약 0.002/℃ 로 수온이 5 ℃ 올라가면 역시 1 % 가량의 부피 증가 효과를 가져올 수있다. 액체의 팽창계수를 정밀하게 취급하려면 액체를 담은 용기의 팽창도 주의하여야 한다. 물의 열팽창계수는 10℃근처에서는 매우작기 때문에 높은 정확도를 요구하지 않은 실험에서는 무시 할 수 있다. 물은 3.98℃에서 밀도가 최대다. 물의 팽창계수는 4℃ 부근에서 0에 가깝고, 그 이하의 온도에서는 -값을 가진다. 3.98℃에서 부피가 가장 작고 여기서부터 온도가 올라갈수록 부피가 커진다는 뜻이다. 열팽창이다. 참고로 액체에서 온도가 올라가면서 늘어나는 부피는 다음과 같이 계산된다. dV = Vo × a × dT 여기서 dV는 증가되는 부피, Vo는 초기의 부피, a는 열팽창 계수, dT는 온도 증가를 나타낸다. 결국 바닷물의 초기 부피가 일정하다고 가정할 때 해수면 상승은 바닷물 온도가 많이 올라갈수록(dT), 또 열팽창 계수(a)가 클수록 급격하게 올라간다. 물의 열팽창 계수 역시 온도가 올라갈수록 커지면서 열팽창을 부추기는데 4℃에서는 0(zero)이지만 10℃에서는 88(/K), 20℃에서는 207, 30℃에서는 303(/K) 등으로 급격하게 커진다. 즉 바닷물 온도가 올라갈수록 해수면 상승에서 열팽창이 기여하는 부분이 급격하게 커진다는 뜻이다. 90℉에서의 물의 열팽창 계수는 대략1.67x /R이다. 열팽창 계수를 일차 근사하면 여기서 -b는 열팽창계수의 절편이고 a는 기울기이다. 바다 표면의 압력은 1기압으로 거의 일정하고 은 상수다.
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