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온도를 측정하고 이를 통해서 열전도도k를 유추할수 있었다. 복합바에서도 마찬가지로 각각 Q=3,5,7Watts를 흘려보내서 온도를 측정하고 이를 통해서 전열전달계수U를 유추할수 있었다. 여기서 단순바의 말의 의미란 원래의 열측정장치와 동일
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측정하고 50 포도주의 부피를 측정한다.
c. 포도주를 증류 플라스크에 넣고 고무마개로 잘 밀봉한다.
d. 증류장치의 모든 연결부위에 틈이 없는지 확인한다.
e. 포도주를 서서히 가열하면서 포도주에서 증기가 발생할 때의 온도를 측정한다.
f.
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온도나 압력의 극한 환경에서는 더욱 신뢰할 수 있는 측정 장비가 필수적이다. 결론적으로, 향후 연구에서는 다양한 압력 측정 장비의 노하우를 통합하고, 새로운 기술을 적용하여 더 정밀하고 안정적인 측정 방법을 개발하는 데 중점을 두어
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측정하는 것이었다. 하지만 정확한 시간을 캐치하는 것이 쉽지는 않았다. 만약 시간이 더 길게 측정 됐으면 반응 속도가 느려지고 속도 상수도 작게 계산된다. 시간을 더 짧게 측정했으면 반응 속도와 속도 상수가 크게 계산된다.
⑤ 온도 측
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측정된 원인은 실험과정에서 중간액을 회수할 때 온도범위인 123℃를 1~2℃정도 지나쳐 버려서 n-butyl acetate가 중간액에 다소 섞인채 회수되었기 때문이다.
마지막으로 실험이 다른조에 비해 늦어 졌는데, 이는 mantle의 효율에 차이가 있거나, ma
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측정된 원인은 실험과정에서 중간액을 회수할 때 온도범위인 123℃를 1~2℃정도 지나쳐 버려서 n-butyl acetate가 중간액에 다소 섞인채 회수되었기 때문이다.
마지막으로 실험이 다른조에 비해 늦어 졌는데, 이는 mantle의 효율에 차이가 있거나, ma
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온도에 영향을 받으므로, 다양한 온도에서의 I-V 곡선을 측정하여 온도 의존성을 분석하는 것이 중요하다. 세 번째로, 주파수 응답 특성을 분석하는 실험도 제안한다. MOSFET의 스위칭 속도와 주파수 응답 특성은 RF 회로 설계에 있어 중요한 요
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온도를 측정하여 계산한다.
실험B에서 제대로 된 실험결과라면 바킹을 풀었을 때 이산화탄소가 다시 응고되어야 하는데 우리 조는 기체가 다 새어나갔기 때문에 실패했다.
위의 그림에서 보면 알수 있듯이 이산화탄소는 -56.4℃와 5.11atm에서
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온도의 측정에서 발생하는 오차가 있겠다. 온도의 오측정은 물의 비밀도의 값의 선택오류로 이어지므로 잘못된 비중을 구하게 될 것이고 무게의 오측정도 직접적으로 비중을 오 측정 하는 데에 영향을 줄 것이다. 따라서 증류수에 시료와 물
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측정장비에 계측현미경이 필요하다. 미세경도 시험은 금속의 경도를 결정하는 단결정립 내에서 시험이 이루어질 수 있기 때문에 금속의 미세구조를 연구하는데 아주 유용하다. 크게 비커스(Vickers)와 누우프(Knoop)시험법으로 대표된다. 비커스
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