목차
< 결 과 >
1단계. 주사기 보정 및 스테아르산 헥세인 용액 제조
2단계. 스테아르산 - 헥세인 용액 단막층, 표면적 측정 및 단막층의 두께 계산
3단계. 다이아몬드 밀도를 이용한 탄소 1몰의 부피 계산
4단계. 실험으로 구해진 탄소 1몰의 탄소 원자수와 아보가드로수와의 비교
< 의견 및 고찰 >
1단계. 주사기 보정 및 스테아르산 헥세인 용액 제조
2단계. 스테아르산 - 헥세인 용액 단막층, 표면적 측정 및 단막층의 두께 계산
3단계. 다이아몬드 밀도를 이용한 탄소 1몰의 부피 계산
4단계. 실험으로 구해진 탄소 1몰의 탄소 원자수와 아보가드로수와의 비교
< 의견 및 고찰 >
본문내용
스테아르산 - 헥세인 용액의 원 모양 단막층을 흐트러뜨렸다. 그래서 직경을 측정하기가 어려웠다. 따라서 좋은 실험 결과를 얻기 위해 실험값으로 기록한 5번 보다 훨씬 더 많은 실험을 행해야 했다.
송화 가루를 떨어뜨릴 땐 시계 접시와 증류수의 경계에 닿지 않도록 조심해야 했다. 만약 경계에 닿게 된다면 단층막이 형성되지 않기 때문이다. 이 때문에 실험을 다시 번복하기도 했다.
탄소 원자 한 개의 길이를 구할 때 스테아르산을 18개의 탄소 원자 정육면체를 쌓아놓은 것이라고 가정했다. 그러나 실제로 스테아르산은 탄소 원자들이 직선이 아닌 지그재그 형태(109.5°)로 연결되어 있기 때문에 계산을 통해서 구한 탄소 원자 하나의 길이보다 실제로는 더 작은 값을 가질 가능성이 크다. 따라서 실제 탄소의 형태를 고려하여 계산한다면 실제 아보가드로수에 가까운 값을 구할 수 있다. 또한 증류수 위에 퍼진 스테아르산이 다이아몬드처럼 촘촘히 밀집되어 있지 않으므로 상대적인 표면적이 실제값보다 넓어져서 주어진 스테아르산의 부피로 나누었을 때 그 두께는 짧게 측정된다. 이것은 탄소 원자 하나의 길이를 줄어들게 하는 원인이 되고 따라서 아보가드로수를 크게 만드는 요인이 된다.
송화 가루를 떨어뜨릴 땐 시계 접시와 증류수의 경계에 닿지 않도록 조심해야 했다. 만약 경계에 닿게 된다면 단층막이 형성되지 않기 때문이다. 이 때문에 실험을 다시 번복하기도 했다.
탄소 원자 한 개의 길이를 구할 때 스테아르산을 18개의 탄소 원자 정육면체를 쌓아놓은 것이라고 가정했다. 그러나 실제로 스테아르산은 탄소 원자들이 직선이 아닌 지그재그 형태(109.5°)로 연결되어 있기 때문에 계산을 통해서 구한 탄소 원자 하나의 길이보다 실제로는 더 작은 값을 가질 가능성이 크다. 따라서 실제 탄소의 형태를 고려하여 계산한다면 실제 아보가드로수에 가까운 값을 구할 수 있다. 또한 증류수 위에 퍼진 스테아르산이 다이아몬드처럼 촘촘히 밀집되어 있지 않으므로 상대적인 표면적이 실제값보다 넓어져서 주어진 스테아르산의 부피로 나누었을 때 그 두께는 짧게 측정된다. 이것은 탄소 원자 하나의 길이를 줄어들게 하는 원인이 되고 따라서 아보가드로수를 크게 만드는 요인이 된다.
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