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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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