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측정하고 주어진 온도에서 액체와 고체의 밀도를 측정 하였다.
증류수와 미지 액체 시료에서는 오차가 적게 나왔지만, 미지 고체 시료에서는 오차의 범위가 크게 나왔다. 그 이유는 실린더에 미지 고체 시료를 넣었을 때 증류수가 실린더에
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온도를 변화 시킨다.
온도를 373K에서 측정하였을때 반응속도 상수k는 53.276이 나왔다. 그러면 온도를 변화시키면 반응속도는 어떻게 변할까?
기초자료를 바탕으로 온도를 변화 시켰다. 353K와 393K로 변화 시켰다.
온도를 변화시킨다는 것은 2번
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측정 시에는 샘플의 양과 기구의 선택이 중요하다. 너무 적은 양의 샘플은 신뢰할 수 없는 측정을 초래할 수 있으며, 그릇이 고르게 가열되어야 정확한 끓는점을 얻을 수 있다. 또한, 끓는점 측정 중에는 온도계의 위치를 신경 써야 하며, 증기
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측정하는 도중에 10ml 용액이 식어서 상온인 20℃와 같은 값이 나온 것으로 추정하였다. 그래서 측정 시 용액을 덜어서 쓰는 시계접시를 같은 온도로 맞추어서 측정해 보았더니 문헌 치와 비슷한 값의 결과를 얻을 수 있었다.
이번 실험에서는
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로는 변화하는 온도 T를 계속적으로 측정하지 않았고 실제적으로 관 속의 온도를 직접 측정하지는 않았기 때문으로 볼 수 있다. 마이크의 이동에 있어서 위치가 정확하지 않은 점도 오차의 원인으로 꼽을 수 있다. 다른 조의 실험과 소리가 겹
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온도에 의한 측정값 변화가 있을 수 있다.
[그림 3]는 전극판 면적 1.77^-2, 전압 4000V일 때 전극판 사이의 거리(m) 5.00^-3, 1.00^-2, 1.5^-2의 질량을 이용하여 분석한 것이다. 이를 통해 [그림 3] 또한 [그림 2]과 같이 미세한 오차가 발생 했음을 확인 할
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통제가 필수적이다. 열량계 내부의 온도 변화 측정을 통해 연료의 열에너지를 정밀하게 평가할 수 있지만, 여러 외부 요인들이 결과에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 열 손실이나 반응의 불완전성은 측정 결과에 부정적인 영향을 미칠 수
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오차가 생겼을 것이다.
② 밀도 측정 시 온도에 따라서 부피가 변하기 때문에 실험실의 온도가 일정하지 않기에 오차가 생겼을 것이다.
③ 핀치코드가 완벽하게 막히지 않아서 대기압에 변하가 생길 수 있다.
Hare장치의 실험값 계산.
그래프
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측정된다.
대수평균온도차
열교환기에서 총열전달률
q
를 구하기 위해서는
T _{m}
(평균온도)를 알아내어 구하는 것이 용
이하다.
q`=`U _{m`} A_tot T_m
여기서
A_tot
는 총열 전달면적이고
U_m
은 평균 열관류계수이다.
T_m
은 열 교환기에 양쪽에
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측정점을 정하고, 다음과 같은 사항을 확인한다.
1) 전원사항
2) 광원의 형식과 크기, 필요에 따라 점등연속시간
3) 조명기구의 상태
4) 광원이 조명기구에 장치된 상태
5) 환경조건 : 날씨, 실내온도
조도측정의 일반
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