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비교해 봤을 때 상대적으로 긴 시간을 갖는다. 아무래도 40Hz로 측정한 값이 더 짧은 순간을 포착하기 때문에 더 정확한 것 같다. 경과시간이 짧으면 짧을수록 좀더 실제값 측정에 신뢰를 준다. 토의 및 고찰 없는 사기레포트 아닙니다.
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3.실험목적
광전비색계에 의한 비탁법을 사용하여 액체배양을 하는 동안 미생물의 균체의 양을 측정하는
방법을 터득한다. 또한 흡광도를 이용하여 기질의 농도를 계산하고,
Monod 식을 적용하여 비성장속도를 구한다
4.실험 이론
2. 1. L
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3.실험 이론
공정을 제어하려면 출입하는 물질의 양을 알아야 하는데 질량유량을 직접 측정할 수 있는 유량계
는 거의 없고 부피유량이나 평균 유속을 측정하는 것이 대부분이다. 평균 유속을 알면 부피유량
을 구할 수 있고 부피유량과 운
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라스크에 의해서 모두 흡수되었다고 가정을 하고 계산을 한다. 하지만 실험에서는 우리가 측정한 용액이 흡수 하는 열량과 삼각플라스크가 흡수한 열량 외에도 주위 온도나 기압, 다른 물체(책상)등이 열량을 같이 흡수 해 열량을 외부로 빼
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측정한 것이다. 염다리를 통해서 전자를 주고 받게 되는데 염다리를 고정할 수 없어 직접 손으로 잡고 있던 것 때문에 오차가 발생했을 수 있다.
검류계에 이물질이 묻은 것이다. 실험을 진행하면서 용액을 담은 실린더에 염다리와 금속물질
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실험간 발생할 수 있는 오차에는 한가지 시료의 측정을 마치고 다음 시료의 측정을 진행하기에 앞서 점성도계안에 물이나, 에탄올 수용액이 남아있어 오차를 유발을 시켰을 수 있다는 것이다. 또한 정확한 퍼센트를 가지는 수용액을 만들지
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COD, DO의 상관관계...........................................4-5
2-5 COD 이론 ....................................................................5-7
2-6 크롬법 정의 및 국내에서 적게 사용되는 이유................7
3. 실험방법 및 원리
3-1 실험원리 ............................
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및 결과>
<토의 및 평가>
실험을 통해 전기력선과 등전위면은 수직이라는 이론을 직접 눈으로 확인할 수 있었다.
전기력선과 등전위면이 대체적으로 이론과 일치해 박수까지 받았다.
또한 전기력선은
a) 양(+)전하에서 수직으로 나와서
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측정으로 속도분포와 속도장의 형태가 나오는 실험인 만큼 큰 오차의 값이 나서 수치값을 내기가 어려웠다. 그러나 한 지점에서 머무르면서 마노미터를 관찰한 결과 실험조원들 모두 동의 하는 범위를 찾을 수 있었다.
* 압력차 측정시, 대부
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실험에서 나의 역할은 실험치를 작성하는 것이었다. 실험을 우리는 세 번을 하였고 단면을 A, D, I단면을 측정하고 그 눈금을 읽었다. 이때 나의 실수가 있었던것 같다. A, D단면은 가장 큰 단면과 가장 작은 단면으로 잘 선택 했다. 하지만 거리
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