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측정 장치까지 연결하는 튜브의 움직임이 발생할 때마다 유속 값이 조금씩 달라진 것이 오차의 원인으로 볼 수 있다.
세 번째로, 오리피스 유량계의 유량측정 실험에서 압력차를 측정하는 장치의 유효숫자가 정확한 값의 소수점 없이 2~3자리
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측정하는 방법으로 분체 입자의 표면적 뿐 만 아니라 입자 내부의 기공부피까지 측정 할 수 있다.
흡착법의 종류로는 기상흡착법과 액상흡착법이 있다.
* 기상 흡착법: 분체를 기체중에 일정 시간 두면 기체의 압력에 따라서 일정한 흡착량을
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측정 하는 것이었다. 유량은 압력, 온도 및 레벨과 함께 산업 현장에서 가장 많이 측정되는 측정량 중의 하나이다. 이번 실험에서는 대표적인 유량계인 로터미터, 위어, 오리피스, 노즐, 벤투리 미터를 이용하여 유량을 측정해 보았다. 유체역
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측정하여 문헌 값이나 각종 추산 식에 의한 계산 값과 비교할 수 있었다.
이러한 계산을 통해서 기체의 확산계수는 물질의 이동속도를 지배하는 중요한 인자이며, 온도, 압력, 조성 등의 영향을 받는 것을 알 수 있었고, 이 모든 것을 눈으로
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出量)과 압력변화에 의해서, 전기마이크로미터는 치수변화를 전기저항 ·인덕턴스 등의 전기량의 변화로 바꾸어 미소한 치수를 측정하는 것이다.
오차정리
1)측정값의 유효숫자
2)표준오차
3)오차의 전파
4)최소 제곱법
3.방법
버니어 캘리퍼
[
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압력, 조성 등)와 연관이 있고 각 물질마다 서로 다른 확산계수를 가지고 있다. 우리가 한 실험에서는 등온 상태(온도를 65℃로 고정)에서 실험 하였기에 온도와 확산계수의 관계를 실험을 통해서는 알아볼 수 없었지만, 온도가 확산계수에 미
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측정하는 보다 보편적인 방법이며 크기 배제 크로마토그래피라고도 부른다. 이 방법은 한 번의 측정에 의해 Mw, Mn, Mz 와 분자량 분포를 모두 구할 수 있어 매우 편리하다. GPC는 분자의 용액내에서의 유효 크기, 즉 유체역학적 부피에 따라 분자
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측정 방법
2) 점성계수 정의
3) 온도에 따른 엔진오일(5W-30)의 점성
4) 손실수두
5) 정상유동 에너지 방정식
6) 레이놀즈 수
Ⅲ. 실험 방법
1) 실험 장비 구조와 원리
2) 실험순서
Ⅳ. 실험 결과
1) 액체의 속도 계산
2) 점성 계산
3) 오차
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유효 몰랄 농도가 0.200m이 될것이다.(즉 0.100m K와 0.100m Br).이와 같은 강전해질 용액의 어는점 내림은 20.186℃즉 0.372℃가 될 것이다. 그러나 실제 측정된 값은 0.349℃였다. 이 값은 유효 몰랄 농도 0.200m에 비하여 6% 작은 값이다. 이온 용액에서는
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측정하여 문헌 값이나 각종 추산식에 의한 계산값과 비교할 수 있었다.
이러한 계산을 통해서 기체의 확산계수는 물질의 이동속도를 지배하는 중요한 인자이며, 온도, 압력, 조성 등의 영향을 받는 것을 알 수 있었고, 이 모든 것을 눈으로 확
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