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굴절율을 측정하여 표준곡선을 그리는데 있어 주사기와 비이커를 닦고 사용하였지만 세밀한 굴절율 측정에 있어 많은 오차가 생겼다. 1번의 굴절율 측정을 한 결과로 표준곡선을 그렸기 때문에 오차가 있을 수 있다.
이번 실험이 처음이었기
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하는 것이 원칙이다.
2) calibration 값의 허용범위
a) Baseline : ±0.5mW 범위 안.
b) Cell constant : 0.9 ~ 1.3
c) Temperature : ±5℃ 이하 1.실험목적
2.기초이론
3.시약 및 기구
4.실험방법
※ M S D S ※
5.결과
*보충이론*
*DSC의 구조*
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실험 중 실수도 많이 했지만, 오실로스코프의 고장으로 인해 많은 시간을 허비했다. 그로인해 마음이 급해서 좀 더 여유를 가지지 못하고, 서두른다고 측정을 주의 깊게 하지 못한 점이 아쉬운 점이다. 측정값
실험 결과
질문 및 토의
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성능을 입증할 뿐만 아니라, 추후 기술 개발 방향성을 제시하는 중요한 기회가 되었다. 1. 실험
2. 실험 과정
(1) <그림 23.9>의 회로 구성 방법
(2) <그림 23.10>에서 디지털 입력단에 10진 계수기 연결 및 출력 전압 측정
3. 결과 분석 및 논의
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실험해보지 못한 것이 아쉬움으로 남게 된다. 이번 실험을 통해 기초의 중요성과 실습의 절실함을 느끼게 된다.
결론:
인장시험에 이어 굽힘 실험을 행하였다. 인장시험과 달리 굽힘실험을 할 수 있는 소재는 재료의 성질상 한정되어 있다. 실
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실험과 데이터 정리를 하면서 점차 알아간다는 점에서 뿌듯하게 되었고, 인장시험말고도 많은 시험을 통해 많은 것을 얻어갈 수 있도록 적극적으로 해야될 듯 하다. 1. 실험목적
2. 기초 이론
3. 시험 순서
4. 실험 기구
5) 실험 보고
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지나간 파장의 개수를 정수개로 생각하여, 계산했기 때문이다. 그래서 파장의 시작점과 끝점 사이에 정수가 아닌 파장의 길이가 생략되었으므로 오차가 발생하게 된다. 1.실험이론
2.실험장비 설치 및 운영방법
3.실험과정
4.실험결과
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결과적으로, 이론적인 예측과 실험적인 결과의 일치 여부를 통해 기체 상수의 의미와 중요성을 다시금 느낄 수 있었다. 또한, 측정 과정에서의 오류 원인과 그 보정 방법을 고민하는 과정은 기초 과학 실험의 가치에 대해 새롭게 인식하게 해
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기초 자료를 제공하며, 앞으로의 연구 방향을 제시하는 데 기여할 수 있다. 강철의 선형 열전도 특성을 기반으로 한 열전달 메커니즘에 대한 심층 분석은 재료 과학과 공학의 발전에 있어 필수적인 부분이다.
3) 실험 2 - 방사 열전도 측정 결과
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실험의 목적
II. 이론적 기초
A. 용액의 정의
B. 농도의 개념
C. 총괄성의 특징
III. 실험 준비 및 절차
A. 필요 재료
B. 실험 진행 방법
IV. 실험 결과
A. 이론적 어는점 계산
B. 증류수 어는점 측정
C. 에탄올 용액 어는점 측정
D. NaCl 용액 어
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