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전하를 기억하는 것이 중요하다.
6. 비고
1) 전기전도도 : 분석화학 - 최규원 -
2) 해리 : 일반화학 과학의 핵심 - 녹문당 - BROWN, LeMAY, BURSTEN 1. 실험 내 온도 및 기압
2. 실험 장치 도시
3. 실험 결과
4. Error&Cause
5. Discussion
6. 비고
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전기전도도와 빛의 세기가 비슷하게 측정되었다. 또한, 육안으로 미세한 빛의 세기의 차이를 확인하기에는 어려움이 있으며, 본 실험에서는 미세한 분류 기준을 마련하지 않았기 때문에 같은 전도도와 빛 세기로 표현하였다.
3. 2(a)-(c)의 결과
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전기전도도 미터기를 증류수로 씻지 말고, 다음 용액으로 씻어서 실험한다.
⑤ 전기전도도 미터기를 이용하여 전기전도도와 저항과 온도를 측정한다.
Ⅴ.실험결과
Ⅴ.실험결과
Ⅴ.실험결과
Ⅴ.실험결과
(1) 계산방법
① 비전도도(k) = 1 / 저항
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전기전도도 분석
◎ 실험 목표 : 전기전도도를 측정할 수 있다.
◎ 실험 기기 :
- 전기전도도 측정기
◎ 실험 방법 및 과정 :
- 시편을 앞뒤 길이가 비슷하도록 정으로 갈아 맞춰준다.
- 시편의 각 부분의 길이를 잰다.
- 시편의 양 끝부분과 가
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결과값인 값이 음수여서 몰전도도가 음수가 나오는 오차가 생겼다. 오차의 원인으로 용액을 정확히 묽혔는지, 다른 농도의 초산의 전기전도도를 측정할 때 온도를 일정하게 했는지, 전기전도도 미터계를 사용할 때 마다 깨끗이 증류수로 씻
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전기 전도도는 감소하게 된다.
결 과
금속의 경우 (온도와 저항관계) 반도체의 경우 (온도와 저항관계)
R
(m )
20 60 100
(온도 : )
R
(M )
20 60 100
(온도 : )
위 이론과 실험의 결과처럼 금속의 경우 온도가 높아질수록 저항이 증가하며, 전기 전도도는
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결과 data의 추세선 의존도가 95%이므로 직선형에 가깝다고 할 수 있다.
5. DISCUSSION
실험 1.샤프 연필심의 전기전도도 측정
①회귀 분석 결과 I - V graph는 확실히 직선 관계를 가진다고 할 수 있다. 실험 1은 4탐침법으로 행하였기 때문에 접촉 저항
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나간다면, 해수 전기전도도에 대한 이해가 한층 깊어질 것이다. 1. 실험의 목적
2. 이론적 배경
3. 전도도 측정 방법
4. 실험 장비 및 재료
5. 실험 절차
6. 결과 분석
7. 결론 및 논의
8. 실험의 한계
9. 향후 연구 방향
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전기비저항탐사는 쌍극자배열을 이용하여 담수호측의 하류사면부에 측선을 설정해서 전극 및 케이블을 고정시켜 동일 측정 조건 하에서 만조시와 간조시의 전기비저항을 측정했다. 아래의 그림은 전기비저항탐사 결과를 나타내고 있다. 하
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결과
교반계수는 회전수(rpm)과 임펠러의 모양에 따라 달라진다.
회전수(rpm)가 높아질수록 교반이 잘 일어나며, 임펠러의 모양이 날개가 많을 수록 교반이 잘 일어난다.
5. 참고문헌 및 단위명칭
# Nomenclatures
: 초기 고체량 (g)
: t시간 후의 고체
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