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수의 밀도값인 0.99862 (g/ml) 과 0.0066이라는 작은 차이만 보였다. 하지만 구리의 밀도측정 실험에서는 눈금실린더의 낮은 정확도로 다소 큰 불확실도를 나타냈다. 물에따른 밀도변화 온도(℃) 밀도(g/㎤) 온도(℃) 밀도(g/㎤) 온도(℃) 밀도(g/㎤) 온
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  • 등록일 2013.07.08
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실험 시 사용된 시약의 순도가 완벽히 100%를 띈다고 보기 힘들다고 생각된다. 고로 미묘한 불순물에 의해 영향을 받는 표면장력 역시 이에 영향을 받아 잘못된 값이 측정될 가능성이 있다. 4. 일정하고 정확하지 못한 온도의 유지 이 실험은 결
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  • 등록일 2007.12.06
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실험에서는 액체의 표면장력을 측정하는 실험이었다. 측정계 사용방법은 그다지 어려움이 없었으나. 백금-이리듐 고리가 많이 찌그러져있었서 그리 좋은 실험값을 얻지 못한것같다. 그리고 측정도중 약간의 충격이나 혹은 바람에 의해 잘못
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  • 등록일 2004.04.26
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측정값 비교 알루미늄 오차율 38.40% 0.29% 고찰 오차 요인 응력분포 실험을 실시하면서 Strain gauge가 부착된 시험편을 사용하였는데 응력분포가 구멍 주위에서 조밀하게 변하기 때문에 부착시키는 위치에 따라서 많이 바뀔 것이다. Strain gauge역시
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  • 등록일 2016.08.25
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셀식이 있다. 전기저울이라고도 한다. 그 외 모래 4. 실험방법 ① 실험 시료(모래)의 전체 무게를 측정한다. ② 표준 채로 sieving 한다. ③ 각각의 sieve에 걸러진 모래 무게를 측정한다. ④ 모래의 평균 입자크기를 계산한다. 5. 출처 -. 실험도구 &l
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  • 등록일 2015.04.15
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측정값을 토대로 를 계산하는 과정에서 에서 까지의 값이 일정하지 않고 조금씩 차이를 보이는 것을 보면 거리 측정에서 발생한 오차가 적지 않음을 알 수 있다. 더욱더 정확한 실험을 위해서는 외부의 소음이 완전히 차단된 공간에서 실험을
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  • 등록일 2010.01.08
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측정을 한다. 6. 금속 화합물 온도 측정을 한다. 이때 10초 단위로 온도를 측정한다. 7. 측정한 온도 값은 Pb-Sn합금의 상태도를 이용하여 두 금속의 조성비를 알아 본다. 8. 실험값을 통해 냉각 그래프를 그리고 냉각그래프를 통해서 금속의 응고
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  • 등록일 2004.10.22
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측정이 어려움 아주 매끈한 관 : Q1.8에 비례 아주 거친 관 : Q2.0에 비례 Reynolds Number의 크기 Re < 2000 2000 < Re < 4000 4000 < Re Table 3. 압력강하와 레이놀즈 수에 따른 유체의 흐름 형태 3. 실험 방법 - 실험 기구인 Reynolds Apparatus는 유리관과 밸
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  • 등록일 2020.05.13
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실험 목적 - 물체가 물에 뜨는 원리를 이해한다. - 물체의 무게와 부피간의 관계를 이해한다. - 민물과 바닷물에서의 부력차이를 이해한다. 실험 방법 물, 설탕물의 밀도 이론값을 측정한다. 추의 직경과 높이를 측정한다. 추에 바닥
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  • 등록일 2015.02.23
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측정했을 때 DO1은 10.97ppm이었다. ☞ DO2는 실험으로는 측정할 수 없었고 Horiba 기기를 통해 측정했을 때는 1.37ppm으로 BOD는 9.6ppm이었다. ☞ DO2의 실험결과를 얻을 수 없었던 이유는 시료를 5일간 방치하는 과정에서의 실수, 또는 시료 속에 미생
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  • 등록일 2009.04.21
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