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측정한다.
사. 시료를 바꾸어 같은 방법으로 실험한다.
2. 실험결과
가. 지금까지는 실험실의 일정한 기압하에서 단순히 끓는점을 측정하였으나, 압력의 변화에 따른 끓는점의 변화를 가시적으로 측정할 수 있었다.
나. 유동파라핀을 사용하여
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측정하느냐에 따라 다르겠지만 이번실험 결과는 ‘에’가 가장 복잡한 파를 갖고 있고, 비교적 ‘우’가 가장 복잡하지 않은 파의 형태를 갖고 있었다.
6. 결과 및 토의
이번 실험은 음파 측정으로 소리굽쇠 리코더 음성 3가지의 실험군을 갖
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실험은 각 부피%별 메탄올의 표면장력을 측정하는하는 실험이었습니다. 처음에는 실험도중 50℃일 때 20℃와 같은값이 나왔다. 우리는 실험도중 이 원인이 항온조에 평형을 맞춘 용액이 측정하는도중에 10ml 용액이 식어서 상온인 20℃와 같은
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측정 하고, 화염모양의 특징을 간략히 스케치하고 기록한다.
4. 공연비가 28.125 그리고 16.875 일 때에도 마찬가지로 실행한다.
5. Black & Hartley의 열역학 교재를 참조하여 공연비가 23.8인 경우의 단열 화염 온도를 계산하여 실험 결과와 비교한다.
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실험이었다. 질문에 대한 답을 쓰는 과정에서 실험 1에서의 시간상수 2.1(s) 을 구하고 5% 이내로 들어오는 값 6.5(s)도 구해보면서 책에 있는 식에서 얻은 값, 즉 t = 3r일때는 6.3(s) 우리 조에서의 측정값 6.5(s)을 비교해보면서 0.2(s)의 차이를 발견
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측정할 수 있는데, 각가속도 와 선가속도 는 가 성립하므로 에서 을 통해 관성모멘트를 구할 수 있다.
따라서, 이번 실험에서 실험적인 관성모멘트 값을 구하는데에 있어서 식을 이용하였다.
에서 은 추 질량과 추 걸이의 질량을 합한 값에 해
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실험이 모두 끝나면 전원 스위치를 내리고 배수 밸브모두를 열고 메인 밸브도 열어 물이 완전히 빠지게 한다.
* 주의 : 압력조절을 적절하게 하여 물이 마노미터 위로 새지 않도록 한다.
4. 실험 결과 및 토의
표3 유량측정 실험 결과 표
Q(
Re
Orif
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측정
직경(Cm,)
V
35.25
0.715
26.35
0.380
21.10
0.270
위의 그래프에서 보는 바와 같이 코일의 직경이 증가할수록 유도전압의 크기도 커진다. 실헙 1의 결과와 마찬가지로 코일의 직경에 비례하여 유도전압도 증가한다.
※실험 결과에 관한 고찰
▶실험
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실험 2
측정단위: mm
오차범위: 0.005mm
1회
2회
3회
4회
5회
6회
종이두께
1,82
1.84
1.81
1.82
1.90
1.79
4)실험 결과
[실험1] 단위:mm
오차범위 0.005mm
물체 측정 부분
평균값
1
24.06
2
19.96
3
11.93
4
18.02
5
1.98
6
19.00
7
12.98
8
25.00
9
15.99
10
21.98
11
11.98
12
10.23
[실험2]
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실험 과정
① 둥근바닥 플라스크의 주둥이를 알루미늄박으로 씌우고, 알루미늄박의 중간에 바늘로 작은 구멍을 뚫은 다음 둥근바닥 플라스크의 질량(w1)을 측정한다.
② 알루미늄박을 벗기고 둥근바닥 플라스크에 사염화탄소(끓는점 76.7℃)를
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