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실험은 비교적 잘 측정되었다. 여기서의 절편은 대기압을 나타내는데 이론값인 대기압과 비교하였을 때 1.3%로 근소한 차이를 보였다. 기울기는 유체의 밀도와 중력가속도의 곱을 나타낸다. 이를 이용하여 유체의 밀도를 계산할 수 있다. 위
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실험 설계>
이산화탄소의 밀도를 측정하기위해 알아야할 수치는 이산화탄소의 질량과 부피이다.
위의 실험 결과에 의하면 기체로 팽창할 때 공기 중에서 측정하면 공기의 부력을 받아 가벼워지므로 저울로 측정한 질량이 감소된다. 그러나
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실험 TEXT
8. 부록
▷ 유동성 고체의 거동
유동화된 입자들의 거동은 입자의 크기와 밀도, 유체의 성질과 유체의 속도에 의존한다. 유체가 액체이면 입자들은 개개의 입자들로써 액체층을 통과한다. 이때 이 유체층은 매우 균일한 층이다. 이런
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실험제목
2. 실험날짜
3. 실험방법
4. 실험 결과
1) 레이놀드 수 측정
2) 손실두 측정
5. 고찰
6. 숙제
(1)U자 마노미터와 경사마노미터의 차이와 경사마노미터를 쓰는 이유
(2)벤추리미터, 직관, 플랜지, 오리피스가 쓰여지는 곳과 장단점
(3
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실험은 이런 액체의 특징인 점도를 측정하는 실험이었다.
1학년 때는 핫플레이트를 통해 적은 양의 물을 단 시간 가열시켜 사용했지만 이번 실험에는 비록 물의 온도를 올리는 데에 많은 시간이 할애됐지만 항온기라는 기구로 많은 양의 물을
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측정을 했음에도 불구하고 금속구에 대전된 전하량이 매우 작아 지시바늘의 눈금이 아주 미세하게 이동하였다. 육안으로는 정확한 관측이 어려웠으므로 전하밀도의 균일함을 확인하는 정량적인 실험 분석에 오차가 발생 할 수 있다.
[4] 결론
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실험 목적
2. 실험 원리 및 과정
1) 성형
2) 열처리
3) 폴리싱
4) 경도측정
5) 에칭(Etching)
6) OM관측
7) XRD
3. 예상 및 실험 결과
1) 경도
2) OM
3) 밀도
4. 고찰
1) 소결 후 밀도변화, 소결온도와 결정립 사이의 관계
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실험기구가 될수 있다고 보여졌다.
느낀점
이번 시험은 현장 밀도 시험이었는데 2학기 처음에 하여야 할 시험을 뒤로 미룬채 이번에야 하였는데 2학기 처음에 하였으면 더 좋았을 듯하였다 그 이유는 지금은 날씨가 추워서 땅이 굳어있어서
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측정한 부피는 순수한 공기만의 부피라고 가정하였다. (4도에서의 물의 증기압은 6.101mmHg) 그리고, 실험 방법 2에서, 5-ml 유리 피펫의 막은 끝에서부터 눈금이 처음 나오는 곳까지의 부피를 구할 때, 물의 밀도는 1로 가정한다.
실험 방법 3에서
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실험상수이고 tc 는 임계온도, p는 밀도이다. 위 식은 온도의 함수로서 유기화합물의 표면장력을 측정하는데 유용하다. 표면장력측정
결과세미나
• 실험목적
• 실험이론
• 실험도구
• 실험방법
• 결과 및 고찰
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