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낙하시간의 변화 로부터 각 구간의 평균 낙하속도를 계산하라. 그리고 각 구간의 평균 낙하시간 (=)와 평균 낙하속도와의 관계 그래프를 그려라. 그래프의 기울기를 구하고 이 결과로부터 물체의 낙하 가속도를 계산하라.
9) 와 의 그래프를 그
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자유낙하 가속도(g=9.8m/s²)와 잘 맞는가?
→최소 1.856에서 최대 7.202 까지 실제 중력가속도 약 9.8m/s²보다 모두 작게
측정되었다.
그 이유는 빗변에서 걸리는 마찰력을 생각해주지 않고 실험 결과를 분석했기
때문이다.
[고찰]
-실험오차
→갈
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자유 아카데미, 2006, p703-704, p806-807
http://www.chemexper.com
http://chemistory.tistory.com
http://www.kosha.net/index.jsp (MSDS)
메탄올의 점성도표 찾는 과정에서 발견한 조성과 온도에 따른 메탄올의 밀도표 예비:
1. 실험 제목
2. 실험조 및 실험자
3. 실험 목
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이론과 실제
3. 고체의 강도와 분쇄의 물리화학
4. 분쇄 소요 에너지
5. 분쇄기의 에너지측과 분쇄효과
6. 분쇄속도론 (Kinetics of comminution)
7. 세포분쇄(cell-lysis)
8. 폐회로 분쇄의 설계 (Design of closed-circuit grinding system)
9. 분쇄 기구
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구의 눈금에 따른 정확한 산소의 생성 소요 시간을 측정해줄 수 있는 장치를 사용하고, 산소가 빠져나갈 수 있는 구멍을 최대한 정확하고 빠르게 막아 소실량을 줄여주고 항온조의 온도를 정확하고 일정하게 유지에 온도에 의한 반응속도의
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측정시 나타나는 오차가 있다. 유량이 적을 때에는 수두의 변화가 거의 일정해서 데이터를 쉽게 얻을 수 있었지만 유량이 증가할수록 수두의 변화의 폭이 심해서 압력변화 측정에 많은 어려움이 있었다. 또 우리는 실험에서 수돗물을 이용하
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구의 운동에 관한 <스토크스의 법칙>에 기초를 둔 것으로, 정지액체 속에 구를 낙하시켜서 일정한 속도에 도달하면 일정한 거리 와 낙하하는 시간을 측정하여 액체의 점성을 구한다. 더욱 정확하게 하려면 용기의 크기에 대한 보정이 필요
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구의 운동에 관한 스토크스 법칙에 기초를 둔다. 액체 속에 구를 떨어뜨리고, 그 낙하 속도를 측정해서 점성도를 산출한다. 실용 점성도계인 라바체크 점성도계, 회플러 점성도계 또는 기포의 부상 속도로부터 점성도를 아는 기포 점성도계
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측정 하여 계산함.
▨ 쿠롬(Coulomb)의 건조마찰시 마찰법칙 : 1) 최대 마찰력은 수직력에 비례한다. 2) 최대 마찰력은 접촉면의 면적에 무관함. 3) 한계 정지마찰력은 동마찰력보다 크다. 4) 동마찰력은 접촉면의 상대속도에 무관하다. 수정사항으
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속도)
(관의 높이)
(관의 반경)
: 쇠구슬의 밀도
구의 부피=
=
≒ = 4.19×
= 1.252 (글리세린의 밀도)
5. 고찰
(1) 우리는 온도에 따른 글리세린의 점성도의 변화를 측정 하였다.
총 3번에 거쳐서 실험을 했고, 그 평균치를 계산하여 표와 그래프를
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