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열 때 전류
3. 시정수
Ⅳ. 직렬(직렬연결)과 RLC직렬회로
Ⅴ. 직렬(직렬연결)과 RC직렬회로
1. 전류
2. 전기량
3. 시정수
4. 특성근
5. 전압
1) R 양단에 걸리는 전압
2) C 양단에 걸리는 전압
Ⅵ. 직렬(직렬연결)과 직류고전압
1. 직류고전
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실험을 통해서 실험 시작 전에 이론으로 배웠던 것을 확인해 볼 수 있었다.
그리고 냉각곡선을 통해 상태도를 그려봄으로 해서 상태도를 보고 일정 온도에서 어떤 상태로 존재하는가를 알 수 있었다. 이외에도 시편제작 방법, 열전대나 도가
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실험은 Feed를 공급하고 20, 40, 60분 경과할 때 마다 Distillate(D)의 Properties 를 측정하였는데 대체로 시간이 경과 할수록 D에서의 MeOH의 분율이 증가하는 경향을 보였다. 이는 일정시간이 흐른 후 Reflux의 효과의 상승, 각 단마다 열역학적 평형에 더
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실험값에 대한 폭을 정해서 올릴 때 정확하지 않았다. 이번 실험에서는 조작할 스위치들이 많았기에 쪼금씩 쪼금씩의 오차가 꽤 큰 오차를 나타냈을 것으로 생각된다.
② 필라멘트가 가열 될 때 까지 기다릴 때 기다리는 기준이 애매하였다.
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열에서 계산할 수 있지만, 보통은 분자량의 알려진 표준 시료의 응고점 내림에서 실험적으로 구한다(표준적인 응고점 내림 측정 장치로서는 베크만의 응고점 측정 장치가 있다). 처음에 순용매의 응고점, 다음으로 표준 시료를 포함한 용액의
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수분활성도를 측정하는 방법
② Moisture sorption isotherm을 실험하여 작성하는 방법
③ A, B, C 식품의 특성
④ 항량의 정의
⑤ 결합수 측정방법
⑥ 탈지대두를 사용하는 이유와 탈지 방법
<수분활성도와 반응 속도 사이의 관계>
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물당량이라는 개념을 배웠고, 물질마다 비열이 다름을 확인할 수 있었다.
그리고 비열은 원자 및 분자의 진동에 관계해서 정해진다는 사실도 알았다. 즉, 진동이 쉽게 일어나면 비열은 작아지는 것이다.
실험측정시 끊인 물의 온도값을 정확
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열교환기 주위의 증발잠열을 흡수해 증발하는 과정으로, 앞서 살핀 과정 2에서 3과 같이 실험에서 기울기를 가진 직선을 그린다. 따라서 등압과정은 지켜지지 않는다. 또한 실험 중 압축기로 흡입되는 냉매가스 중에 포함된 냉매액을 분리시
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열하면서 유리막대로 저어준다.
8)가열하는 사이에 시료와 온도계를 잘 관찰
9)고체 시료가 액화하기 시작할때부터의 온도와 완전히 액화되었을 때의 온도를 기록 1. 실험 제목 : 고체의 녹는점
2. 실험 목적
3. 실험 원리 :
4. 실험
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실험
① 50wt% 에탄올 수용액을 조제한 다음 300cc를 건조한 증류 플라스크에 넣고, 무게를 측정하여 수용액의 밀도를 구한다.
② 단증류 실험장치를 조립하고 메탄올 수용액과 비등석을 투입한다.
③ 냉각기에 냉각수를 흐르게 한다.
④ 가열기
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