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실험적으로 결정되어야 한다. 왜냐하면 난류의 복잡한 원인들 때문에 임계 Reynolds 수들을 예측하는 해석적 방법들이 아직 발전되어 있지 않기 때문이다.
◎ 파이프내의 유동 형태 ◎
3. 실험 장비
레이놀즈수, 측정 장치, 염료조, Mass cylinder, S
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가속도 g는 질량과는 상관없이 9.8m/s^2 으로 일정하다는 것을 알 수 있다. 이번 실험 결과 세 번의 실험 모두 이론값과의 오차는 5% 미만으로 원하는 값과 어느정도 가까운 수치를 얻긴 했지만, 정확한 값을 얻지는 못했는데, 이러한 오차가 발생
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읽는다. 5회 측정하여 그들의 조정 평균값을 구한다.
(5) (3)과정의 측정값으로부터 평균높이 h와 표준오차 sh를 구한다.
(6) (4),(5) 과정의 측정값으로부터 구면경의 곡률반경 R을 구한다 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 이론
4. 실험 방법
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측정하는데 약간 시간을 지체하기도 하였다. 어쨌든 큰 타원형의 등전위선을 얻을 수 있었으며, 그 간격이 원점을 중심으로 비교적 일정함을 확인할 수 있었다. 이 실험에서는 발생할 수 있는 오차의 원인이 대부분 전압 접촉 부분과 탄소 종
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계수 (C)를 구할 수 있다.
♣유량계수 (C\')은 을 사용하여 구함.
-유량계수 C\' = Q1 :
1.5810
-유량계수 C\' =Q2 :
1.5828
Q3, Q4, Q5도 이와 같은 방법으로 유량계수 (C\')를 구할 수 있다.
8. 실험고찰 및 소감
수업을 통해 위어(Wier)를 이용하여 유량측정 하
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실험1,2와 같은 방법으로 실험3의 평균적인 탄성계수 값을 구하면 439GPa 임을 알 수 있다. 실험과정을 보면 마지막 실험3의 시편은 Mild Steel인데 표1의 Mild Steel은 탄성계수 값이 69.7GPa로 측정값과 많이 차이난다. 이런 결과는 실험을 하는 과정에
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계수(Mutual inductance)를 구해보자.
◐ 실험 결과 ◑
<자기유도계수>
9-① 서치코일에 의해 측정되는 자기유도( B)를 구해보자.(μ0=4π×10 .7 H/m)
B = μ0 × n × I = (4π×10 .7)× 108 × 0.3 = 0.00004069
② ①에서 자기유도(B)에 의한 인덕터를 통과하는 자속
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계수 U===654.11 (W/m2℃)
Wattmeter Q=7 (W)
전열전달계수 U===686.81 (W/m2℃)
7.결과 분석 및 토론
이번실험은 매질을 통해 열을 전달하는 전도에 대한 실험을 하였다. 단순바에서 각각 Q=3,5,7Watts를 흘려보내서 온도를 측정하고 이를 통해서 열전도도k를 유
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실험을 하고 난 뒤 유량밸브를 4바퀴, 6바퀴로 증가시켜가면서 반복 실험을 하여 유량이 증가했을 때 위어계수 및 그에 따른 유속과 수심을 측정하여 비교 분석하였다.
이 모든 실험과 측정결과가 정확한 기계에 의한 값이 아닌 수작업으로 도
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실험을 통해서 알 수 있었다. 2번에서 설명한 여러 방법들을 종합하여 다시 실험 설계를 한다면 오차가 많이 줄 것이다.
4. 참고문헌
-일반물리실험(북스힐 47p~49p) 1. 실험 결과 & 결과 분석
1) 용수철의 탄성 계수(k) 측정
2) 구심력 측정
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