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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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받아 속도의 크기 v로 반지름 r인 원둘레를 등속운동하고 있을 때 =F 가 성립된다. 1.제목 : 구심력의 측정
2.목적
3.실험방법
실험1
4.데이터 분석
실험2. (일정한 반경, 일정,구심력 변화)
5.원리
6.용어정리
각속도:
구심력:
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실험 결과를 얻을 수 있다.
(2) 시료 채취 후 즉시 실험하여야 한다.
(3) 시료 채취시 공기와 접촉되지 않게 한다.
(4) 용존 산소 측정기는 정밀한 기기이므로 조심스럽게 다룬다.
(5) 적정시 티오황산나트륨용액 한 방울에 의해서도 용액의 색깔
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실험에서 오차는 기체를 gas cell에 포집시킬 때 정확히 그 기체만 포집되지 않은 점이 가장 큰 원인인 것 같다. 이 외에도 IR 기계 상의 오차, 이물질의 유입 등이 그 이유가 될 수 있다.
이번 실험을 통해 IR을 이용하면 미지 시료의 이름을 알 수
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측정할 때 메스실린더에 채워서 측정을 하였는데 기포가 완전히 빠지고 양을
측정했어야 했었다.
이번 실험을 통해서 유체를 고속으로 했을 때 그 유량과 운동량은 증가한다는 것을 알 수
있었고 그로인해 유량과 운동량은 유체속도 및 단면
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