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의 열전도값 일 것이다. 하지만 우리가 실험하는 과정에는 열이 센서로만 이동한 것이 아닌 사방으로 열 이 전도되고 따라서 열전도도가 작게 측정될 것이다. 그리고 윗절에서 설명했듯이 열전도도 는 온도의 함수이다. 위의 개념에서 끝나는
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정한 다음 곧바로 뜨거운 물이 담긴 컵에 쏟 아넣고 젓개로 잘 저어준다. (온도계를 젓개로 사용하면 안된다.)
7) 약 5분정도 기다리면 드라이아이스가 모두 없어지고 소용돌이도 멈추어진다. 이때 온 도계를 다시 넣어서 온도를 측정한다. (온
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온도차를 측정해서 변태점 측정 (중성체와 시료는 열용량이 거의 같은 것을 선택해서는 안됨)
·전기저항법 : 금속의 전기저항은 온도의 상승과 더불어 증가하지만 변태점에서 급격히 변화할때의 온도를 조사하여 측정
·열팽창법 : 금속은
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. 전류 강도는 샘플의 특성과 전압에 따라 다르기 때문에, 이를 통해 전도도를 도출할 수 있는 공식에 대입하는 방식이다. 측정 중에는 샘플이 가열되지 않도록 주의하며, 외부 환경의 영향을 최소화하기 위해 고정된 온도와 습도에서 실험을
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온도를 정해서 하였는데 역시 초기 hot water의 온도가 50,60,70도로 맞추기는 힘들어서 그것보다 약간 낮은 온도에서 측정하였다.
실험 결과값과 그래프를 보면 열교환기의 효율은 대게 온도가 낮을 때 보다 높을 때, 유속이 느릴 때 보다 유속이
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온도의 간격이 부정확함
-10℃에서 시작하여 10℃간격으로 측정을 하였는데 warmer를 이용하여 온도를 높이느라 정확한 온도를 만들지 못하여 약간의 오차가 있었다. 깔끔하지 못한 온도 때문에 보간법을 사용하게 되었고 그 과정에서 작은 오
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측정 과정을 표준화하고 반복성을 높이는 것이 필요하다는 점을 강조할 수 있었다. 앞으로의 연구에서는 더 다양한 금속을 포함한 실험을 진행하고, 각 금속의 온도 변화에 따른 영률 변화를 분석하는 것도 흥미로운 방향이 될 것이다. 또한,
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있다. 눈으로 담았기 때문에 정확한 용량을 담았다고 할 수가 없다. 정밀한 기계 사용을 했더라면 오차를 줄일수 있었을 것이다.
두 번째, 온도계의 비정밀성을 들 수 있다. 우선 정밀한 온도계가 아니므로 정확한 온도를 측정 할 수 없었다.
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에 달린 전원을 연결한다.
5) 전면 응축 관에서 나오는 냉각수를 받는 그릇을 그 출구에 놓는다.
6) 나오는 유량이 170 mL/min이 되도록 유량계 밸브를 조절한다.
온도 측정
각 점에서의 온도를 정확하게 측정하는 것이 이 실험의 목적이라고 할 수
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측정값에서 0.2mL를 뺀 값이 보정된 부피값이다.
2. 공기의 몰수
는 mol, 는 대기압, R은 0.082 L·atm/K·mol , T(K)는 273.15 ,
V는 처음 측정된 부피이며 L로 환산한다.
3. 공기압
각 온도에서의 공기압은 위에서 계산된 공기의 몰수와 각 온도에서 측정된
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