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실험을 진행하면서 결과에서 볼 수 있듯이 매우 큰 오차가 발생 하였다. 이는 200도 까지 올려주었다가 한 금속을 측정한 후 식혀주고 다른 금속으로 다리 온도를 올려 주어야 하는데 시간 관계상 어느 정도 온도가 내려가면 실험을 진행하여
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  • 등록일 2009.06.20
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저항력이 강하고 취급이 간편하며, 또 항량을 측정하기 쉬운 것이며, 단점은 고온으로 가열하면 파손되기 쉬우며 가격이 비싸다는 것이다. 감압여과장치에 쓰이는 유리여과기에는 여러 가지 형태가 있다. 본 실험에서는 1g3를 사용하였는데,
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  • 등록일 2008.01.06
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실험에서는 에탄올-물 수용액을 사용하였으므로, 그 사이의 온도를 설정하였다. 2) 증류되기 전의 sample을 GC로 chromatogram을 얻는다. 3) 증류장치가 80℃ ±3℃ 가 될 때까지 기다린다. 온도가 이 범위안에 들면 증류가 시작된다. 증류된 에탄올-
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  • 등록일 2013.09.03
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저항값을 모를 경우, 미지의 저항 는 의 공식을 통하여 구할 수 있다. 또한 B점과 C점의 전위는 같다. 그러므로 A와 B 사이의 전위차와 A와 C 사이의 전위차는 같다. () 마찬가지로 B와 D사이의 전위차와 C와 D사이의 전위차도 같다. () 7. 실험 결과
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  • 등록일 2013.11.18
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실험하여도 서로 다른 차이가 나올 수 있었던 것이다. 이를 통하여 같은 시간 동안이라도 얇은 시험편의 열전달능력이 더 뛰어나다는 것을 확인해 볼 수 있었다. 또한 위 표는 우리가 실험한 후 측정한 열전도도를 통해 미지의 금속을 유추한
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  • 등록일 2009.06.20
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측정이 가능해진다. 물론 working과 counter의 전기장을 고려하면 Reference에 아주 작은 IR drop이 생길 수 있다는 점은 고려해야 한다. 그래서 실험을 할때 전극의 배치는 조금 신경을 써야 한다. 이번 실험을 통해 CV에 대한 많은것을 알 수 있었다.
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  • 등록일 2012.12.11
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실험식 유도 (물실책 228p Fig2) 그림6 위 그림에서 +는 단면적이 A로 일정하고 비저항이인 균일한 저항선의 선분이다. 따라서 에 따라, , 가 된다. 여기서 이고, 위의 (4)식에 대입하면, 미지의 저항은 로 간단히 측정할 수 있게 된다. 3. 참고문헌 4.
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  • 등록일 2013.10.25
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. 7. 지금까지 나온 결과로 이론치와 측정치를 비교 검토해 본다. ④참고문헌 http://100.naver.com/100.nhn?docid=80758 http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=33088700 네이버사전 브리지회로 전압강하 ①실험목적 ②실험이론 ③실험방법 ④참고문헌
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  • 등록일 2010.12.23
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열전도도는 온도에 의존하는 함수이지만 정상상태에서 열전도체(구리+시편)의 모든 부분에서 열전달률을 정확하게 알 수는 없다. 그러나 실험온도 범위 내에서의 구리의 열전달률의 차이는 작고, 각 구간 q값의 평균값을 사용하였기 
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  • 등록일 2017.07.09
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실험 방법 3. 실험 결과 및 고찰 ◈ 실험 결과 ◈ 이론값 및 실험값 계산 ◉ 이론값 계산 ◉ 실험값 계산 ◉ 이론값과 실험값의 상대오차 계산 ◉ 미지의 추의 질량 구하기 ◉ 변형률-하중 그래프로 미지의 질량 구하기
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  • 등록일 2012.04.15
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