목차
1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 실험 방법
4. 실험 결과.
5. 실험 수행 중의 특이 사항
6. 실험에 대한 고찰.
2. 실험 장비
3. 실험 방법
4. 실험 결과.
5. 실험 수행 중의 특이 사항
6. 실험에 대한 고찰.
본문내용
온도의 변화가 일정하게 해 주어야 하는데, 이것이 정말로 일정하게 증가하고 측정이 되는지는 알 수가 없기에 여기에서의 문제가 발생할 것이라고 생각한다. 물론, 온도 측정상의 문제도 말할 수 있겠다. 실험에 사용된 온도계는 전자 온도계로, 10-1 단위까지 측정이 가능하였다. 만일 10-2 단위까지 정밀하게 측정이 가능한 온도계였다면, 오차가 미세하게나마 줄어들게 할 수 있지 않았을까하는 생각을 해 본다.
(2) 원리
이 실험은 일정 부피일 때와 일정 압력일 때로 수행할 수 있는데 Bomb 열량계는 일정 부피이므로 를 계산하는 것이 편리하다.
모든 생성물과 반응물이 응축상일 경우에는 가 에 비하여 매우 작으므로 무시할 수 있다. 기체상일 경우 값을 무시할 수 없지만 와 에 비하여 작기 때문에 이상기체상태방정식으로 바꿀 수 있다.
여기에서 의 값은 로 구할 수 있는데, 여기서 는 보정된 온도값 를 사용한다. 열의 출입이 없고 stirrer에 의한 역학적 에너지의 유입이 없을 경우에 초기 기울기와 나중 기울기가 0인 그래프가 나와서 온도보정을 할 필요가 없어진다. 하지만 실제 실험에서는 열의 출입이 있고, (정밀한 온도계에 의한 측정이 이루어진다면) stirrer가 저어줌으로써 연소 시작 전과 연소 완료 후에도 온도가 올라가는 것을 볼 수 있다. 결국, 이 값을 보정하기 위해 미분값과 적분값을 이용하여 의 값을 구하게 된다.
이런 실험상의 오차를 최소화하기 위해서는 표면이 은으로 입혀진 vessel을 사용하여 열 손실을 최소화 하거나, stirrer를 천천히 일정하게 저어주어 급격한 온도변화를 막아야 한다.
(2) 원리
이 실험은 일정 부피일 때와 일정 압력일 때로 수행할 수 있는데 Bomb 열량계는 일정 부피이므로 를 계산하는 것이 편리하다.
모든 생성물과 반응물이 응축상일 경우에는 가 에 비하여 매우 작으므로 무시할 수 있다. 기체상일 경우 값을 무시할 수 없지만 와 에 비하여 작기 때문에 이상기체상태방정식으로 바꿀 수 있다.
여기에서 의 값은 로 구할 수 있는데, 여기서 는 보정된 온도값 를 사용한다. 열의 출입이 없고 stirrer에 의한 역학적 에너지의 유입이 없을 경우에 초기 기울기와 나중 기울기가 0인 그래프가 나와서 온도보정을 할 필요가 없어진다. 하지만 실제 실험에서는 열의 출입이 있고, (정밀한 온도계에 의한 측정이 이루어진다면) stirrer가 저어줌으로써 연소 시작 전과 연소 완료 후에도 온도가 올라가는 것을 볼 수 있다. 결국, 이 값을 보정하기 위해 미분값과 적분값을 이용하여 의 값을 구하게 된다.
이런 실험상의 오차를 최소화하기 위해서는 표면이 은으로 입혀진 vessel을 사용하여 열 손실을 최소화 하거나, stirrer를 천천히 일정하게 저어주어 급격한 온도변화를 막아야 한다.
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