본문내용
에서 이상기체상태방정식을 통해 구한 기체상수 R값의 오차율을 약 0.5% 정도 보정하여 주었다.
2)이론값과의 실험값의 차이 원인 분석
기체상수 R 값을 이론적 방법으로 구하게 되면
이란 값이 나와야한다.
하지만 이상기체방정식에서 생기는 오차를 보정해주는 반데르발스 방정식을 이용해도 약간의 오차가 발생하고 있다. (약 4%)
오차의 원인을 분석하여 볼 때 그 가능성 중에 하나는 ①실험실 기압이 1 atm 이 아니였을것 이란 점이다. 윗 실험에서 데이터를 계산할 때 우리가 살고 있는 지표면의 기압은 1 atm 이라고 생각하고 문제를 풀었다. 하지만 지표의 기압은 날마다 조금씩 변한다는 사실이다. 윗 실험에서 실험값이 이론값보다 작았으므로 그날의 실험실 기압은 1 atm 보다 컷을 것으로 추정된다. 두 번째로 고려해 볼 것은 ②실험에 사용한 물에 가 포화되지 않은 상태로 실험을 측정했다 는 추정을 해볼 수 있다. 가 물에 포화되어있지 않았다면 실험도중 발생한 가 물에 녹아서 기체의 부피가 원래보다 작게 측정되며 기체상수 R값도 실제보다 작게 측정되었을 거란 생각이다. 그 외 실험도중의 ③실험실 온도 변화, ④측정의 오류 등으로 오차가 발생했을 수도 있다.
2)이론값과의 실험값의 차이 원인 분석
기체상수 R 값을 이론적 방법으로 구하게 되면
이란 값이 나와야한다.
하지만 이상기체방정식에서 생기는 오차를 보정해주는 반데르발스 방정식을 이용해도 약간의 오차가 발생하고 있다. (약 4%)
오차의 원인을 분석하여 볼 때 그 가능성 중에 하나는 ①실험실 기압이 1 atm 이 아니였을것 이란 점이다. 윗 실험에서 데이터를 계산할 때 우리가 살고 있는 지표면의 기압은 1 atm 이라고 생각하고 문제를 풀었다. 하지만 지표의 기압은 날마다 조금씩 변한다는 사실이다. 윗 실험에서 실험값이 이론값보다 작았으므로 그날의 실험실 기압은 1 atm 보다 컷을 것으로 추정된다. 두 번째로 고려해 볼 것은 ②실험에 사용한 물에 가 포화되지 않은 상태로 실험을 측정했다 는 추정을 해볼 수 있다. 가 물에 포화되어있지 않았다면 실험도중 발생한 가 물에 녹아서 기체의 부피가 원래보다 작게 측정되며 기체상수 R값도 실제보다 작게 측정되었을 거란 생각이다. 그 외 실험도중의 ③실험실 온도 변화, ④측정의 오류 등으로 오차가 발생했을 수도 있다.
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