목차
[1] 실험값
[2] 결과 분석
[3] 오차 논의 및 검토
[4] 결론
[2] 결과 분석
[3] 오차 논의 및 검토
[4] 결론
본문내용
할 수 있다.
<3> 기압에 따라 물의 끓는점이 달라지는 것 또한 하나의 이유이고 시료에 주어진 열을 정확하게 시료의 팽창에만 쓰인 것이 아니다. 주위의 공기와 저항 측정 단자 등의 온도도 올리기에 제대로 된 측정값이 될 수 없다. 또한, 가열할 때보다 식힐 때 오차가 크게 나온 이유를 생각해보면 충분히 시간을 두고 고체 시료를 식히지 않고 측정을 하여 오차가 더 크게 발생하였다고 생각할 수 있다.
<4> 금속이 100℃가 됐을 때 금속을 식히기 위해서 금속에 증기발생기와 연결되어있던 호스를 뽑아내었다. 이 때 금속에 약간의 충격이 가해졌을 수도 있다. 또는 관속의 물이 흐르면서 약한 충격을 만들었을 수 도 있다. 다이얼 게이지는 1/100mm 단위의 미세한 길이를 측정하기 때문에 약간의 충격 같은 미세한 변화로도 측정값이 달라졌을 수 도 있다. 이 점이 오차를 발생시켰을 것이다.
<5> 정확한 온도에서 금속의 길이를 측정하지 못하였다. 증기로 온도를 올리면서 관내에 부득이하게 물이 생겼다. 이 때 관내에 고인 물이 온도 변화에 영향을 주었고, 금속의 온도를 직접 측정한 것이 아닌 관 내부 온도를 측정한 것이어서 정확한 결과 값을 얻기 어려웠다.
[4] 결론
구리, 알루미늄, 철을 이용하여 고체가 열에 의해 그 길이가 늘고 줄어듦을 확인하였으며 좀 더 정확히 이를 온도 변화에 따른 길이의 변화율을 수치상으로 확인하고 이를 선팽창계수의 이론값과 비교함으로써 실험의 정확도를 확인하였다. 일정한 비율로 온도에 따라 길이가 변하는 것이 신기하였으며 고체마다 선팽창계수가 다름을 알 수 있었던 재미있는 실험이었다.
<3> 기압에 따라 물의 끓는점이 달라지는 것 또한 하나의 이유이고 시료에 주어진 열을 정확하게 시료의 팽창에만 쓰인 것이 아니다. 주위의 공기와 저항 측정 단자 등의 온도도 올리기에 제대로 된 측정값이 될 수 없다. 또한, 가열할 때보다 식힐 때 오차가 크게 나온 이유를 생각해보면 충분히 시간을 두고 고체 시료를 식히지 않고 측정을 하여 오차가 더 크게 발생하였다고 생각할 수 있다.
<4> 금속이 100℃가 됐을 때 금속을 식히기 위해서 금속에 증기발생기와 연결되어있던 호스를 뽑아내었다. 이 때 금속에 약간의 충격이 가해졌을 수도 있다. 또는 관속의 물이 흐르면서 약한 충격을 만들었을 수 도 있다. 다이얼 게이지는 1/100mm 단위의 미세한 길이를 측정하기 때문에 약간의 충격 같은 미세한 변화로도 측정값이 달라졌을 수 도 있다. 이 점이 오차를 발생시켰을 것이다.
<5> 정확한 온도에서 금속의 길이를 측정하지 못하였다. 증기로 온도를 올리면서 관내에 부득이하게 물이 생겼다. 이 때 관내에 고인 물이 온도 변화에 영향을 주었고, 금속의 온도를 직접 측정한 것이 아닌 관 내부 온도를 측정한 것이어서 정확한 결과 값을 얻기 어려웠다.
[4] 결론
구리, 알루미늄, 철을 이용하여 고체가 열에 의해 그 길이가 늘고 줄어듦을 확인하였으며 좀 더 정확히 이를 온도 변화에 따른 길이의 변화율을 수치상으로 확인하고 이를 선팽창계수의 이론값과 비교함으로써 실험의 정확도를 확인하였다. 일정한 비율로 온도에 따라 길이가 변하는 것이 신기하였으며 고체마다 선팽창계수가 다름을 알 수 있었던 재미있는 실험이었다.
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