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같아서 그렇게 하였는데, 이 방법을 사용할 때는 전자 저울 안에 있는 실리카겔의 색깔을 확인하여야 할 것이다. (작은 구슬의 경우 무게가 워낙 적기 때문에 손으로 잡으면 손에 있는 수분이 구슬의 무게에 영향을 미칠 것이다. 그리고 저울 안에 있는 수분에도 영향을 받을 수 있기 때문에 실리카겔의 색깔이 파란색인지 확인하여야 한다.)
직경을 잴 때도 부피를 먼저 측정하고 직경을 구하는 방법으로도 생각을 해보았으나 메스실린더를 사용하여 물을 1㎖를 상승시키는데는 너무 많은 구슬이 들어가서 개수를 헤아리기가 힘들었다. 그래서 직접 버니어 캘리퍼스를 사용하여 측정하였는데, 정확한 측정이 어려웠다. 구슬이 너무 작아서 재고 있는 것이 직경이 맞는지 확신이 서지 않았다.
‘같은 부피의 다른 질량’과 ‘같은 질량의 다른 부피’에 대한 실험을 생각해 보았지만, 물의 영향을 받지 않을 물질이 생각나지 않고, 구할 수가 없어서 실험하지 못하였다.
계산상의 침강 속도를 구할 때 무턱대고 Stokes 법칙을 사용하여선 안된다. Reynold 수를 구해서 그 값에 맞는 저항력 계수를 구하여 사용하여야 한다. 그렇지 않으면 절대로 실험과 계산상의 값이 비슷해지지 않는다.
직경을 잴 때도 부피를 먼저 측정하고 직경을 구하는 방법으로도 생각을 해보았으나 메스실린더를 사용하여 물을 1㎖를 상승시키는데는 너무 많은 구슬이 들어가서 개수를 헤아리기가 힘들었다. 그래서 직접 버니어 캘리퍼스를 사용하여 측정하였는데, 정확한 측정이 어려웠다. 구슬이 너무 작아서 재고 있는 것이 직경이 맞는지 확신이 서지 않았다.
‘같은 부피의 다른 질량’과 ‘같은 질량의 다른 부피’에 대한 실험을 생각해 보았지만, 물의 영향을 받지 않을 물질이 생각나지 않고, 구할 수가 없어서 실험하지 못하였다.
계산상의 침강 속도를 구할 때 무턱대고 Stokes 법칙을 사용하여선 안된다. Reynold 수를 구해서 그 값에 맞는 저항력 계수를 구하여 사용하여야 한다. 그렇지 않으면 절대로 실험과 계산상의 값이 비슷해지지 않는다.
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