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측정이 힘들었었다는 것이다. 작은 단위이기에 육안으로는 그 정확한 값을 측정키 힘들었다. 전자식 표기였으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다. 그리고 실험 중에 잠깐의 흔들림이 있었는데 작은 값을 측정하는 실험이었던 것만큼 저 흔들
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실험 2b에서 전류가 일정할 때, 중심축을 따라 도선에서 떨어진 거리에 따른 자기장의 변화를 관찰하였다. 관찰 결과 z 도선에서 떨어진 거리가 멀어질수록 자기장의 크기는 작아진 다는 것을 확인하였다. 또한 측정한 자기장B와 계산값 B\'은
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측정할 수밖에 없는 본인의 체온, 교실이나 주변환경의 여러 가지 온도에 대한 변수에 의해서 오차가 미세하게나마 발생 할수 있다고 생각한다.
◎결론
위에서 말했듯이 오차를 발생시킬수 있는 요인은 개인의 습관이나 선입견, 실험도구의
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실험을 하여 초점거리 및 배율을 구하여 볼록렌즈와 비교하는 실험을 할 수 있었으면 좋겠다.
B. 임계각 및 굴절률
이번 실험은 반사와 굴절의 법칙을 확인하는 실험이었다.
반사의 법칙을 알아내는 실험의 결과는 오차 없이 정확하게 측정이
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실험 3-1 - 강봉과 중공봉의 비틀림 강성 측정
토크(Nm)
강봉의 실측 비틀림각()
강봉의 이론 비틀림각()
0
0
0
0.025
2.1
0.92
0.05
5
1.85
0.075
7.5
2.78
0.1
8.2
3.71
0.125
9
4.63
토크(Nm)
중공봉의 실측 비틀림각()
중공봉의 이론 비틀림각()
0
0
0
0.025
9
2.1
0.05
13.5
4
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실험을 진행했다면 더욱더 정확하게 점도를 측정할 수 있었을 것이라고 생각한다.
4. Conclusion
이번 액체의 물성 실험은 액체의 여러 가지 물성 중 대표적으로 점도와 밀도에 대해서 알아보는 실험이었고, 액체는 다양한 농도의 물+에틸렌 글
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측정도 간편하고 정밀도도 높습니다. pH미터에 대한 대략적인 설명입니다.
기준전극- 칼로멜전극 유리전극- Ag-AgCI-CI-전극
pH는 수소이온(H+)의 농도를 나타내므로 용액중에 직접 또는 간접으로 두 개의 전극을 삽입하여 전지(電池)를 형성하고,
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실험의 결과로 구한 아보가드로수는 9.60×10²² 이다. 이는 실제로 알려진 값인 6.02×10²³과는 큰 오차를 보임을 알 수 있다. 오차가 생긴 이유는 여러 가지가 있을 수 있다. 스테아르산 1mL의 방울개수를 측정할 때 힘조절을 못해서 방울개수를
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측정을 하지 못하기 때문에 그냥 비어있다고 생각하고 나타내었다.
이번 실험에서 컴퓨터가 스캐닝 하는 속도와 측정 대상에서 초음파를 움직이는 속도가 일치하지 않으면 결함의 위치와 형상이 제대로 파악이 되지 않을 것처럼 보였다. 만
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실험에서는 기화한 시료가 flask 내부를 완전히 채울 수 있었지만 액체 시료의 양이 충분하지 않을 경우 flask를 채우지 못하여 아세톤의 질량이 크게 측정되고, 결과적으로 몰질량이 더 큰 것으로 계산된다.
2) 결과에 대한 해석
- 이상 기체 방
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