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온도 차이가 나머지 온도 차이보다 약간 더 크게 나온 것이었다. 내가 생각하기로 이 부분은 아마 처음 결정이 석출되는 온도를 찾기 위해 온도계를 시험관에 집어넣는 과정에서 이전 온도 측정을 할 때 온도계에 묻어있던 결정들이 용액에
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온도 (200℃)로 → 운 거즈를 사용하여 청소한다.
설정한 후 예열한다.
↓
다이를 넣고 온도가 측정 온도에 맞춰지면 시료를 넣어준 후
약1~2분 정도 기다린 후 피스톤을 꽂고 추(5kg)을 올려놓는다.
↓처음 약 1분가량은 버리고 그 후 1분마다 나
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래프를 그린다.
⑧ 그래프에서 Linear Equation을 구한다.
Ⅳ. 실험 결과
< 실험 데이터 평균 >
1) PRT공식을 이용한 계산
① 일 때()
② 일 때()
③ 일 때()
2) 측정된 와 의 오차 계산
항목
온도
열전대 온도
백금저항계 온도
오차율
3) 보정식 계산
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그 순서 사이의 간격이 일정한 크기로 동일하다. 등간측정의 대표적인 사례는 온도와 IQ 점수를 들 수 있다.
온도계의 경우 90도와 80도 사이의 차이 또는 거리는 50도와 40도 사이의 차이 또는 거리와 동일하다. 그러나 온도 80도가 40도 보다 두
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온도)에 이르면 스위치가 자동으로 차단되어 취사 히터가 정지한다.
⑤ 전기다리미, 전기난로 : 도체내부에 자유전자가 이동할 때 일부전자는 원자 등과 부딛쳐서 운동에너지의 일부가 열로서 방출하게 된다.
2. 열의 일당량을 측정할 수 있는
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측정하였다. 이 때, 전체적인 곡선의 그래프는 컴퓨터 프로그램을 통해 비교적 정확하게 그려졌지만 직선 그래프는 정확한 그래프를 그릴 수 없었다. 또 그 교점 또한 정확한 온도를 알 수 없었기 때문에 대강의 온도를 측정하게 되어 실제 실
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온도 변화에 영향을 받지 않는 몰랄 농도의 특성과 입자 수에만 영향을 받는 용액의 총괄성 중 하나인 어는점 내림 효과를 이용해 분자량을 측정하는 실험이었다. 이번 실험에서 추론된 바이페놀의 분자량은 206.18로 실제 바이페닐의 분자량
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온도 측정에서 오차가 발생한 것 같다. 물체의 길이가 약 700mm 정도 인데 수증기가 물체를 통과할 때 물체의 전도율에 따라서 온도계가 설치되어 있는 곳 까지 온도 전달이 다르기 때문이다. 마이크로미터 측정기는 수증기가 들어오는 곳에 위
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측정
구 분
실험 결과
비고
초기 온도
20.5
최종 온도(최저 온도)
11.8
온도 변화
-8.7
(ⅰ) 온도 변화 계산
6. 실험 결과의 처리
(1) ΔH 결정
(ⅰ) 이론적 계산 방법
질산 포타슘의 용해에 관한 화학식은 다음과 같다.
ΔT가 미소할 때, ΔH와 ΔS는 거의
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측정하는 것이다. 선팽창계수 측정장치와 증기발생기, 또 시료관을 이용하여 측정하는데 먼저 실온에서의 시료관의 길이를 재고 온도계 러그를 끼운 후 실온에서 온도계의 저항을 쟀다. 그런 다음 증기 발생기를 이용해 관에 증기를 넣어 주
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