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.84×
평균
1.83×
3) 실험값과 표준값의 비교
실험값(dyne/cm)
표준값(dyne/cm)
오차(dyne/cm)
물
72.8
73.00
0.2
아세톤
14.2
23.30
9.1
메탄올
18.3
22.00
3.7
6. 결과에 대한 검토
1) 표면장력 측정 실험 분석
표면장력 측정 실험을 하기 위해 처음으로 jolly의 표면장
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측정한 데이터와의 비교를 통해서 그 사실을 알아보기로 했다. 결론적으로 이론적인 6-dB Doubling rule은 실험값과 어느 정도 차이가 있었다.
측정값
거리\횟수
1
2
3
4
5
평균
1 m
74.1
73.5
72.2
71.9
72.9
72.92
2 m
69.7
69.2
70.7
69
66.5
69.02
4 m
67
68.1
67.7
66
66
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이=긴 길이+간격+짧은 길이이다. 긴 길이, 간격, 짧은 길이들의 평균은 각각 36.56mm, 16.11mm, 21.08mm 이다. 36.56mm+16.11mm+21.08mm=73.75mm이므로 길이 측정시료의 전체길이는 73.75mm이다.
실험2. 길이를 측정하여 면적과 부피구하기
사진1에서 보이듯이 구
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6.22
183.18
167.75
159.25
143.46
132.12
119.62
111.8
104.34
101.64
100.14
2) 그래프
3) 고찰
- 용접 열영향부의 미세조직 관찰 및 미소경도 측정 실험을 했다.
위 조직사진을 보게 되면 모재부보다 용접부와 열영향부의 조직이 더 큰 것을 확인할 수 있다.
경도
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측정되거나 처음 온도가 원래 온도보다 적게 측정되거나 나중 온도가 원래 온도보다 크게 측정되면 반응열이 커진다. 그리고 이론값보다 반응열이 적게 나오려면 반대의 경우가 성립하면 되는 것이다. 이처럼 반응열은 단순한 실험 절차에
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㏀
93.8
㏀
최대시계방향으로
96.2
㏀
56.2
㏀
0.005
㏀
96.205
㏀
제 5 장 결과 및 고찰
1) 실험 1), 2), 3)의 측정값과 계산값을 비교 고찰하시오.
위의 실험에서 볼수 있듯이 축의 위치에 따라 실험한 그의 측정값은 변화지만 그값은 큰 변화가 없음을
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측정할 때 실험자가 분홍 원반이 위치 표시점 과 일치하는 순간에 포토게이트 타이머 스위치를 눌러 각속도를 측정하는 것이라 여기서 많은 오차가 발생한 것 같다. 컴퓨터에 의해 각속도를 측정하게 되면 이보다는 훨씬더 정확한 결과를 얻
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실험을 준비하고 실험을 수행하고 결과를 정리하면서 정말 과학적이라는 것을 느끼게 되었다. 빛이 망원경으로 들어오는 각도 변화를 이용해서 두께를 측정하다니 놀라웠다. 또 마이크로미터 등 보다도 훨씬 정밀한 측정값이 나왔다. 물론
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고정되어있는 LVDT부분(사진3참조)이 움직이게 되는 것이였다. 물론 아주 약간의 움직임이였지만, 그로인해 발생되는 오차는 컸으며, 실험을 진행 할수록 그 오차는 점점 더 커졌다. 그렇기 때문에 한번 측정할 때 마다 보정 작업을 다시하였으
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간 부탄가스의 질량(g)
0.115
메스실린더를 이용해 측정한 부탄가스의 부피(ml)
50
실내온도(℃)
24
기체의 압력(atm)
0.97057
시료의 몰 질량(g/mol)
57.69
7. 관찰과 결과 분석
1) 에탄올의 몰 질량 측정 실험에서 액체 시료의 양이 충분하지 않아서 기화
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