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가능하다. 따라서
여기서 이므로
위 식의 결과에 따라 시료들이 등방적 물질이라 가정하면 체적 팽창계수는 에 의해 다음과 같다.
시료 (관)
실험값(α)
참 값(α)
선팽창계수(α)
체적팽창계수(β)
선팽창계수(α)
체적팽창계수(β)
알루미늄
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원인을 생각하기 어려운 것 같다.
3. 등방적 물질의 경우 식 (20.1)로부터 체적팽창계수를 계산하고, 실험결과로부터 체적 팽창계수를 구하라.( V = volV T)
- 체적 팽창계수 = 3 * 선팽창계수 이므로
측정값(선팽창계수) (체적팽창계수)
구리 관
1.8 T
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가능하다. 따라서
여기서 이므로
위 식의 결과에 따라 시료들이 등방적 물질이라 가정하면 체적 팽창계수는 에 의해 다음과 같다.
시료 (관)
실험값(α)
참 값(α)
선팽창계수(α)
체적팽창계수(β)
선팽창계수(α)
체적팽창계수(β)
알루미늄
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선팽창계수 이므로
측정값(선팽창계수)(체적팽창계수)
구리 관 (1/℃) , 5.4*10-5 (1/℃)
강철 관 (1/℃) , 3.9*10-5 (1/℃)
알루미늄 관(1/℃)8.4*10-5 (1/℃)
4. 시료의 길이가 열을 가해준 시간에 따라 어떻게 늘어났는가? 다이얼게이지를 관 찰한 결과를 쓰
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선팽창계수값은 인터넷 검색을 하는데도 찾기가 어려웠습니다. 그래서 정확한 값인지 아닌지 잘 모르겠습니다)
결론 및 검토
이번 실험의 목적은 열에 의한 물체의 팽창과 수축을 관찰하고 등방적 금속의 선팽창계수와 체적팽창계수를 측정
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