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밀도 측정을 통해 조정한다. 이렇게 30%(w/v) 설탕물 제조가 완료된다. 이 과정은 여러 실험에 사용될 수 있으며, 정확한 비율과 혼합이 중요하다.
4. 표준용액과 표준곡선의 정의
흡광도, 색도 등) 간의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 보통 표
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측정하기 위해서는 농도를 알고 있는 DNA를 대조구로써 함께 전기 이동한 후 겔의 사진을 찍고 band의 밀도를 densitometer로 읽는다. 대조구 DNA의 농도와 측정된 밀도 사이의 표준곡선을, 그리고 샘플 band의 밀도에 해당되는 DNA 농도를 내삽(intapolat
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측정하여 그 부피를 구하는 실험을 생각해 보자. 이들 데이터를 이용하면 1,000개의 부피에 관한 데이터를 얻을 수 있고 이로부터 평균값과 표준편차를 구할 수 있다. 그러나 보다 합리적인 방법은 가로, 세로, 높이에 대한 각각의 평균값들을
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실험은 주의해야 하 겠다.
두 번째 실험은 다양한 형태의 관에서 흐름으로 인한 손실두(head loss)를 측정하는 실험이 다. 이 실험을 Reynolds Number측정 실험과 연계하여 실시한 이유는 Reynolds Number의 산업에서 실제적용 사례기 때문이라 생각한다.
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측정값을 토대로 를 계산하는 과정에서 에서 까지의 값이 일정하지 않고 조금씩 차이를 보이는 것을 보면 거리 측정에서 발생한 오차가 적지 않음을 알 수 있다. 더욱더 정확한 실험을 위해서는 외부의 소음이 완전히 차단된 공간에서 실험을
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계산해 낼 수 있다.
: 유체의 밀도
: 유체의 평균속도
: 관의 직경
: 점성계수
각각의 실험에서 레이놀즈수를 계산해 보면,
측정1)
측정2)
측정3)
이와 같은 결과 값을 구할 수 있다.
측정
레이놀즈수
이론적인 흐름
가시적으로 관찰된 흐름
1
24
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실험한 장소의 정확한 위도를 알 수 없 어서 북위 37°의 표준 중력 가속도(9.799㎨)를 취하였고, 또한 표준 중력 가속도를 취하였기 때문에 실측 중력 가속도와의 차이도 생겼다. 그로 인해 실험에서의 측정값과 참값 사이의 오차 자체가 달라졌
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실험에 어떤 영향을 주는가
실험에서 줄은 파동의 매질이다. 매질이 팽팽해야 파동의 이동하기 더 쉽다. 즉, 줄이 헐겁게 고정되어 있으면 파동이 이동하기 어렵고 파동의 모양이 잘 나타나기 어렵기 때문에 파동의 속력이 느리게 측정된다.
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밀도중 더 불확실도가 작은 것은 버니어 캘리퍼스를 이용한 실험이 불확실도가 작으므로 더 정확한 실험이라 할 수 있다.
이러한 차이가 나는 이유는 눈금 실린더같은 경우 우리 눈으로 직접 보고 측정한 것이므로 정밀한 실험기구(ex)버니어
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실험 2에서는 늘어난 길이의 평균값을 이용해 실의 선밀도를 측정하였기 때문에 이 값에 영향을 받아 오차가 발생한다. 마찬가지로 실의 무게를 측정함에 있어서도 정밀한 측정기계를 사용했기 때문에 바람과 먼지등의 영향으로 인해 무게의
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