깃털이 천천히 공중을 떠다니는 걸 본 적 있나요? 그 이유는 공기가 유체 마찰에 맞서 밀어내기 때문입니다.
유체 마찰, 또는 항력은 공기나 물과 같은 유체를 통과할 때 발생하는 저항력의 한 종류입니다.
수영을 생각해 보세요. 팔과 다리를 움직일 때 물이 당신의 움직임을 저항하는데, 이것도 유체 마찰입니다.
이제 이렇게 해보세요: 손을 물 위로 흔들어 보세요. 액체에서 저항이 느껴질 거예요. 식용유도 같은 방법으로 시도해 보세요 — 기름이 물보다 더 걸쭉해서 저항이 더 강하게 느껴질 거예요. 그 두께를 점도라고 부릅니다.
다음으로, 자전거를 타는 모습을 상상해 보세요. 속도가 빨라질수록 몸을 밀어내는 공기가 더 많아지는데, 속도가 높아질수록 공기 저항이 커지기 때문입니다.
스카이다이버를 상상해 보세요. 낙하산을 펼치면 공기 저항이 낙하산과 스카이다이버 모두 속도를 늦춥니다.
낙하산은 물체가 클수록 더 많은 유체 마찰을 받기 때문에 스카이다이버 몸보다 공기 저항이 더 큽니다. 그래서 표면적이 커질수록 저항이 더 커집니다.
유체 마찰은 속도, 크기, 형태, 그리고 물체가 통과하는 유체 종류 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
깃털이 천천히 공중을 떠다니는 걸 본 적 있나요? 그 이유는 공기가 유체 마찰에 맞서 밀어내기 때문입니다.
유체 마찰, 또는 항력은 공기나 물과 같은 유체를 통과할 때 발생하는 저항력의 한 종류입니다.
수영을 생각해 보세요. 팔과 다리를 움직일 때 물이 당신의 움직임을 저항하는데, 이것도 유체 마찰입니다.
이제 이렇게 해보세요: 손을 물 위로 흔들어 보세요. 액체에서 저항이 느껴질 거예요. 식용유도 같은 방법으로 시도해 보세요 — 기름이 물보다 더 걸쭉해서 저항이 더 강하게 느껴질 거예요. 그 두께를 점도라고 부릅니다.
다음으로, 자전거를 타는 모습을 상상해 보세요. 속도가 빨라질수록 몸을 밀어내는 공기가 더 많아지는데, 속도가 높아질수록 공기 저항이 커지기 때문입니다.
스카이다이버를 상상해 보세요. 낙하산을 펼치면 공기 저항이 낙하산과 스카이다이버 모두 속도를 늦춥니다.
낙하산은 물체가 클수록 더 많은 유체 마찰을 받기 때문에 스카이다이버 몸보다 공기 저항이 더 큽니다. 그래서 표면적이 커질수록 저항이 더 커집니다.
유체 마찰은 속도, 크기, 형태, 그리고 물체가 통과하는 유체 종류 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
깃털이 천천히 공중을 떠다니는 걸 본 적 있나요? 그 이유는 공기가 유체 마찰에 맞서 밀어내기 때문입니다.
유체 마찰, 또는 항력은 공기나 물과 같은 유체를 통과할 때 발생하는 저항력의 한 종류입니다.
수영을 생각해 보세요. 팔과 다리를 움직일 때 물이 당신의 움직임을 저항하는데, 이것도 유체 마찰입니다.
이제 이렇게 해보세요: 손을 물 위로 흔들어 보세요. 액체에서 저항이 느껴질 거예요. 식용유도 같은 방법으로 시도해 보세요 — 기름이 물보다 더 걸쭉해서 저항이 더 강하게 느껴질 거예요. 그 두께를 점도라고 부릅니다.
다음으로, 자전거를 타는 모습을 상상해 보세요. 속도가 빨라질수록 몸을 밀어내는 공기가 더 많아지는데, 속도가 높아질수록 공기 저항이 커지기 때문입니다.
스카이다이버를 상상해 보세요. 낙하산을 펼치면 공기 저항이 낙하산과 스카이다이버 모두 속도를 늦춥니다.
낙하산은 물체가 클수록 더 많은 유체 마찰을 받기 때문에 스카이다이버 몸보다 공기 저항이 더 큽니다. 그래서 표면적이 커질수록 저항이 더 커집니다.
유체 마찰은 속도, 크기, 형태, 그리고 물체가 통과하는 유체 종류 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
View the full transcript and gain access to JoVE Core videos