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측정된 출력(V) 값을 통해 내삽법으로 계기압력 값을 구하고 거기에 대기압, 즉 다시 말해 1bar를 더해주어 절대압력 값을 구한다.
6. 고찰 및 토의
(1) 결과 및 오차 분석
이론값 (온도에 따른 포화압력)과 실험값의 오차는 적게는 3%에서 최대 19%
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측정하다보니 정확한 값을 얻을 수 없었다. 오차가 많이 생겨서 분자량 계산을 할 수가 없었다.
Ⅶ. 참고문헌
[1]
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1020505&cid=50313&categoryId=50313
[2] http://www.gloryglobal.co.kr/assets/download/msds/TL_KR.pdf Ⅰ. 실험목적
Ⅱ.
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실험 진행 하도록 한다.
실험을 하면서 얼음에 깊숙이 처음부터 넣지 않았고, 호일 구멍을 너무 크게 하는 등의 여러 실수들이 있었다. 호일 구멍은 재빠르게 바꿀 수 있었을 것이며 얼음에 넣는 것도 조금만 움직이면 할 수 있었을 것이다. 이
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1. 저항과 DC 전류/전압 측정
2. Ohm의 법칙과 저항의 직렬, 병렬
장비를 이용한 저항 전압 전류 측정
옴의 법칙과 저항의 최대허용전압
계산과정 사진 첨부 1. 저항과 DC 전류/전압 측정
2. Ohm의 법칙과 저항의 직렬, 병렬
장비를 이용한 저
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측정법 중에 모세관 측정법에 의한 실험을 통해 실제 표면장력을 구해본다. 이때 액체의 농도를 다르게 변화하여 그에 따른 표면장력의 변화를 관찰한다는 목적을 가지고 하는 실험 이였다. 표면장력을 구하는 식에는 γ1=1/2(h+r/3)rqg와 γ1cosθ=1
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측정하는데 어려움을 겪게 되었고 이는 곧 측정한 임계각 값에 오차를 발생시키게 되었다.
6. 결론
이번실험에서는 주어진 실험 장비를 이용하여 반사의 법칙이 성립하는지와 스넬의 법칙을 이용하여 굴절률의 측정값을 도출하고, 마지막으
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측정 실험:추가 떨어지면서 물 속의 젓개 바퀴를 회전시킨다. 이 때 마찰에
의해 열이 발생하면서 물의 온도가 올라간다. 줄은 772파운드가 1피트 내려갈 때 생기는 역학적에너지가 물 1파운드를 1℉ 올릴 수 있다는 결과에서 열의 일당량을 4.1
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실험에서 여러 가지 방법으로 측정한 값들을 베르누이의 식을 응용해서 만든 식들로 계산하였는데 베르누이의 식은 마찰력이 없는 이상유체일 경우에만 성립한다. 하지만 실제 유체흐름에서는 점성 때문에 마찰이 발생한다. 이번 실험에서
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실험에서 각속력이 가장 느린 경우였는데 이때는 회전하는 속도가 너무 느리다 보니 물체가 공중에 뜨지 못하고 마찰력이 크게 작용하여 이론값과의 오차가 크게 발생했던 것 같습니다. 그리고 회전반경을 측정하는 과정에 있어서 기계로 정
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측정하는 실험이 다. 이 실험을 Reynolds Number측정 실험과 연계하여 실시한 이유는 Reynolds Number의 산업에서 실제적용 사례기 때문이라 생각한다. 이상적인 환경이 아니라면 유체는 흐르면서 관내의 마찰 및 유체끼리의 마찰로 인하여 에너지의
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