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실험치는 76.33°의 값으로 이것 역시 예상치와 많은 차이를 보였다. 마지막으로 미지시료를 판별해볼 때 측정값은 110~111°정도의 값이 나왔다. 자료를 보고 찾아 봤을 때 Benzamide로 값이 나왔다. 정확치는 않지만 Benzamide는 113°정도의 값을 가
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실험에서는 비록 여러 가지 형상의 날개까지는 아니지만 유체가 날개에 부딪칠 때 발생
하는 충격력을 결정해 본 것이다. 그 밖에 바다에서 고속으로 달리는 고속정을 만들
수 있으며 로켓이나 조선소의 강판을 자르는 데도 이용된다. 다이아
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실험 도구도 있다. 김연아 선수가 팔을 벌리고 돌다가 오므리면 더 빨리 회전할 수 있는 건 ‘각운동량 보존법칙’ 때문이다. 팔을 오므리면 질량의 일부가 회전 중심에 가까워져서 회전관성이 작아지고, ‘각속도’가 빨라지는 것이다. 김
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속도가 감소하고 운동량 또한 감소했다.
위에서 거론한 여러 가지의 오차들로 인하여 결국은 이 실험에서 밝히고자 했던 ‘두 강체가 충돌할 때 충돌 직전의 운동량과 충돌 직후의 운동량은 같다’ 라는 이론을 뒷받침 하지 못하는 측정값이
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실험이지만 오차의 원인을 생각해본다면,
- XRD장치를 사용하는 도중 외부의 파동이 중첩되어 파장에 영향을 주었을 수 있다.
- 온도에 따라 변하는 은의 구조 혹은 a, d의 값에 대해서 고려를 하지 않았다.
- XRD장치가 노후하여 기계적 오차가
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실험에서는 유리의 굴절률을 측정하는 것이었습니다. 오차가 73%가 났다. 이유는 잘 모르겠으나 우선적으로 오차의 요인은 rotational pointer가 없어 전조에서 임시방편으로 만든 rotational pointer를 사용하였는데 이것이 오차를 유발하는 하나의 요
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측정한 실의 장력 (N)
실의 장력
계산값 (N)
5
42
40
0.7
1
15
42
43
0.8
1.8
25
41
46
1.1
1.4
35
41
51
1.2
1.8
45
40
56
1.4
2.2
55
40
61
1.6
1.62.6
65
38
68
1.8
31.8
75
35
75
2,2
3.62 1) 표지
2) 실험 목표 및 이론
3) 실험 기구 및 특징
4) 실험 방법
5) 실험 결과 및 결
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실험 공간에서, 기계를 사용한 정밀한 실험이 이루어진다면, 오차의 발생을 근소하게 줄일 수 있을 것이다. a. 회전반경 r을 변화시키면서
b. 구심력의 크기를 변화시키면서
c. 물체의 질량을 변화시키면서
실험 결과
질문 및 토의
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속도와 중합도가 큰 장점이 있다.
반면에, 현탁중합은 단량체를 비용매(대체로 물) 중에서 구상으로 현탁 시켜서 중합하는 방법을 말한다. 유화제를 쓰지 않고 단량체를 작은 입자로 하며 물에 분산시켜 작은 입자 안에서 벌크 중합을 일으
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측정 및 완충용액 제조
4. 탄수화물 정량실험 : 환원성 시험
5. 탄수화물 정성실험 : Somogyi-Nelson method
6. 분광법
7. 단백질의 정량실험 : Lowry method
8. 탄수화물 정성실험 : Thin layer chromatography (TLC)
9. 효소의 작용과 효소의 활성 (온도와의 관계)
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