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출률 는 0.3503이므로 이를 대입해 를 구할 수 있다.
또한 는 다음 Fig 4.처럼 실험 결과로 나온 40wt% 에탄올의 조성인 =53.00%를 대입해 계산할 수 있다.
유출액의 평균 조성의 이론적인 값은 다음과 같이 계산할 수 있다.
이제 비휘발도 를 계산하
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실험 기기
(1) 실험 기구
① 리비히 냉각기
② Heating mantle
Fig 4 . 리비히 냉각기
- 가장 기본적인 환류냉각기로, 용매증기를 냉각시켜 아랫부분의 플라스크로 내보내는 역할을 한다. 리비히 냉각기는 중앙의 가느다란 유리관과 그를 감싸는 외
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실험에서 사용되는 구리와 니켈의 표준 환원 전위는 다음 Fig 6. 에서 확인할 수 있다. 구리의 표준환원전위가 니켈보다 크므로 니켈은 산화반응을 하고 구리는 환원반응을 한다는 것을 알 수 있다.
Fig 6. 구리와 니켈의 표준환원전위
3. 실험
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실험에서 물의 깊이에 따라 달라지는 잠수함의 무게를 계산하고, 둘의 관계를 알아보기 위해 사용된다.
3. 실험 기기
① 수조
- 수조에 물을 채워 아크릴실린더를 가라앉히는 데 사용한다.
Fig 8. 수조
② 아크릴 실린더
- 이번 실험에서 수조
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지시킬 수 있는 기기 등을 이용하여 이론적 세차운동율과 실험적 세차운동률이 거의 비슷하게 나올 수 있도록 해보고 싶다.
문제1. 디스크를 (추가 보이도록 봤을때 시계방향, 반시계방향)으로 회전시키고 추를 올렸을 때 자이로스코프가 어
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하여 용매의 비율이 달라져 실험에 오차가 생기게 된다.
실험 결과 황색 5호의 Rf값이 가장 크게 나왔고, 다음은 적색, 청색 순으로 나왔다. 미지시료 1,2,3은 각각 두가지 시료점으로 분리되었는데 비교해 보았을 때 미지시료 1은 황색과 적색,
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다. 만약 직접 저항 값을 측정해야 할 때가 오면 오차범위를 잘 생각해서 적용해야함을 알게되었다.
4) 실험 후 토의
오차가 크게 발생한 경우가 나와 실망했는데 이유를 생각해보면 일일이 손으로 측정해야하고 아주 살짝만 움직여도 이동하
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화칼륨+질산납
반응식:2KI(aq)+Pb(NO₃)2(aq)→pbI2↓+2KNO₃(aq)
Pb²+ + 2I- → PbI2↓인 요오드화납(노란색앙금)이 생성된다.
따라서 미지의 시료 A는 탄산나트륨, B는 황산나트륨, C는 요오드화칼륨이다.
고찰
이 실험을 통해 앙금생성반응으로 일정 성
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Cd
실험값 Cd
오차
0.609
1.4807
벤추리에서 토출계수는 이론값보다 실험값이 더 작게 계산되어 이론에 비해 실험상황에서 유량이 작음을 나타내고, 노즐에서는 이론에서보다 실험에서의 토출계수가 더욱 크게 나타나며, 오리피스에서는 실험값
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v:속력, r:반지름)]이다. 그러나 실험 데이터는 이론과 대체로 10%의 오차가 있다. 그 이유로는 다음과 같은 것들을 생각해 볼 수 있다.
1) 추를 고정시키는 플라스틱과 볼트의 무게를 고려하지 않았으며, 고정시킨 추와 움직이는 추에 고정한 플
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