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방향(철, 구리, 알루미늄을 원통이라고 생각할 때, 직경이 늘어나는 방향)으로도 변화가 있을 것이다. 이에 가해준 열이 부피팽창하는데에도 일을 하므로, 열이 완전히 선팽창하는데에 쓰이지 못한다. 이 또한 오차원인이 될 수 있다.
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실험은 실생활에서 많이 응용되고 있었다.
전깃줄, 철도길, 다리교량 연결 부위 등 고체의 길이변화를 수용하기 위해서 고체 선팽창 계수를 활용하고 있었다.
8.참고자료
일반 물리학1 (북스힐) 이공학도를 위한 일반물리학 실험 5. 실험 결
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선팽창계수를 측정한다.
그림1. 선팽창 계수 측정 장치
5. 실험 결과
※측정값 및 실험값 계산
시료봉
처음길이
(mm)
온도(℃)
다이알게이지 눈금(10-2mm)
(mm℃)
(/℃)
철
구리
알루미늄
<질 문>
① 고체의 선팽창 계수와 체팽창 계수 사이의 관
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실험 결과가 이론값과는 약간의 차이를 보였으나 이론값에 나와 있던 선팽창계수의 크기 순서대로 이번 실험에서도 같은 순서대로 각 금속이 선팽창계수를 가졌으며 또 금속마다 선팽창계수가 다름을 확인할 수 있었다. 또 선팽창계수의 크
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실험을 통하여 세가지 고체(황동, 스틸, 알루미늄)에 대하여 열을 가하여 팽창을 해보았을 때, 알루미늄, 황동, 스틸 순으로 열팽창계수가 높은 것을 측정할 수 있었다. 이론적인 결과인 황동, 스틸, 알루미늄의 선팽창계수와 근사한 오차범위
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