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이론
1.00V
1.00mA
1.00mA
2.10V
2.11mA
2.11mA
2.94V
2.95mA
2.95mA
3.91V
3.92mA
3.92mA
4.92V
4.94mA
4.94mA
R=0.98kΩ,C=2.2μFEac=5Vf
Iac
Iac이론
100Hz
4.20mA
4.10mA
200Hz
4.79mA
4.79mA
300Hz
4.90mA
4.95mA
400Hz
4.94mA
5.02mA
2.실험 결과
실험1.R회로 직류실험(전류-전압그래프)R회로 교류실험.
(x
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이론인데 실험에 사용된 물은 수돗물로 사용이 되어 이물질이 섞여 있을 수도 있어 완벽한 비 점성유체라고는 할 수 없다.
두 번째는 실험을 하는 동안 x값의 물의 높이 값이 계속 변화했다는 점이다. 물의 높이를 일정하게 계속 유지할 수가
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20ml = 0.1N * 24.0ml) , ((x)=), ((x)=0.120N)
위에서 구해진 각각의 값들을 바탕으로 오차율을 구해보면, (실험치는 종말점, 이론치는 당량점에서 구한 산 농도이므로)
-. HCl의 경우:
x 100(%)= 0.43%
-. CH3COOH의 경우:
x 100(%)= 0.83%
위로부터, 종말점에 의해 구
산과 염기 종말점, 산염기적정 당량점, 화학실험-산과 염기, 산염기적정과 pH 변화, 산해리상수 (당량점, 종말점, 몰농도, 노르말농도, 몰랄농도,,
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이론값
전압이득(측정값)
전압이득(이론값)
오 차
1kΩ
-10.2[V]
-10[V]
-1.02
-1
2%
2kΩ
-20.2[V]
-20[V]
-2.02
-2
1%
3kΩ
-27.4[V]
-30[V]
-2.74
-3
-8.67%
오차구하기
= 2%
=1%
= -8.67 %
2.결과 확인,오차분석 및 감상.
이번 실험을 정말로 어려운? 실험이었다. 회로구성도 복
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실험을 통해서 GC의 작동법과 원리 등을 배울 수 있었고, 반응공학 수업 때 이론으로만 공부하던 것을 직접 실험을 통해서 구해 좋은 경험이 되었다. 또한 시간적 여유가 많지 않아 좀 더 나은 데이터를 얻지는 못하였지만, 좀 더 숙달되고, 실
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과 , 또 이때의 와 양단의 전압 은 어떤 값인가?
[표 14-2]
[Ω]
[V]
[mW]
[mW]
[%]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
x + 100
x + 200
x + 300
x + 400
x + 500
x + 600
x + 700
x + 800
x + 900 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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x y + z (x y), S = x y Z
4비트 덧셈기
4. Quartus 설치 -
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
5. 전가산기
[논리 게이트]
[타이밍도]
6. 4비트 가산기
[논리게이트]
[타이밍도] 1. 실험 제목
2. 실험 목표
3. 관련 이론
4. Quartus 설치
5. 전가산기
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X=0.58=58.0%, Y=0.993=99.3%
라울의 법칙 이용
라울의 법칙==0.222
0.222=0.23
X=0.2123=21.23%
Y==35.25%
2차 증류도 동일하게 계산한다.
단, 식은 같지만 각 계수는 다르게 적용시킨다.
X=58.41%
Y=71.87%
4.계산작도법을 통한 이론값 계산
5.계단작도법과 실험데이터
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실험을 통해 단진자 운동이 아닌 다른 여러 진자 운동을 실험해 볼 수 있었고, 새로운 결과값과 그 값이 나온 이유 등을 생각해볼 수 있었다. 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 이론
4. 실험기구
5. 실험순서
6. 실험결과
7. 토의 및 결
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이론단수 최적 도입단
6단 4단
효율 7단/8단 X 100 = 87.5%
최적도입단과 이론단수를 구한 그림.
DISCUSSION
이번 실험은 다단식 연속 증류장치(증류탑)을 사용하여 이성분용액의 분리와 정류의 기본원리를 습득하고 McCabe-Thiele Method를 이용한 이론단
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