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실험 원리
1. 열역학 제1 법칙에 의한 에너지 U와 엔탈피 H에 대한 정의
2. 엔탈피 변화와 발열 흡열 반응
3. Hess의 법칙
4. 표준 몰 생성 엔탈피
Ⅳ. 엔트로피의 실험 방법
1. dH4 측정
2. dH5 측정
3. dH6 측정
Ⅴ. 엔트로피의 자연 법칙
참
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실험장치를 제대로 설정하지 않아서 온도가 많이 올라가도 길이가 늘어나지 않았다.
2. 막대를 고정해주지 않으면 처음에는 길이가 조금 늘어나다가 나중에는 늘어나지 않는 상 황이 발생하였다. 철사로 고정해주었더니 제대로 실험이 진행
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*Data 정리
1. 피켓 펜스 간격 2cm, h=0cm일때
평균 중력가속도=9.853m/s₂
오차=(9.8-9.853)/9.8 x 100=-0.54081%
2. 피켓 펜스 간격 2cm, h=20일때
평균 중력가속도=9.831m/s₂
오차=(9.8-9.831)/9.8 x 100=-0.31632%
3. 피켓 펜스 간격 1cm, h=0일때
평균 중력가속도=9.834m/
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실험 1 :
→ 실험 2 :
→ 실험 3 :
고유진동수 :
→ 실험 1 :
→ 실험 2 :
→ 실험 3 :
질량관성모멘트 :
→ 실험 1 :
→ 실험 2 :
→ 실험 3 :
Ⅱ Torsion-Bar
1. 재료역학적인 방법
관성모멘트 :
스프링상수 :
2. 실험에 의한 방법
주기 :
주파수 :
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역학적에너지의 보존 관계도 그림 8처럼 일정한 값을 가지게 나왔으나 처음과 끝 부분에서 약간의 오차가 있었지만 중간의 부분에서는 거의 일정한 값을 가졌다. 그러나 속도가 작은 부분에서는 약간의 오차가 나타났다. 1. 실험목표
2.
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법칙을 적용하여, 응력(stress), 변형률(strain) 탄성계수(Elastic Modulus)가 E값으로 표시되는 후크의 법칙을 이용, 이론값과 실험값이 어떠한 차이가 있는지 알아 보고자 합니다.
1.개요2.실험목적3.장비 설명및 개요4.일정5.참고문헌6.표지
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실험값이 거의 일치하는 것을 알수가 있다. 여기서 역학적 에너지는 보존됨을 확인할 수 있다. 한편 쇠공은 굴러 내려올 때 미끄러지면서 내려오기 때문에 에너지의 일부는 마찰로 손실된다.
한편, 쇠공이 처음 구르기 시작한 높이를 적당히
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실험실 (http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab)
― 유체역학 / 범한서적 Ⅰ.실험목표
Ⅱ.실험이론
Ⅲ-Α. 나무토막을 이용한 간단한 실험 방법
1.준비물
2.실험방법
3.계산방법
Ⅲ-B. 황동과 알루미늄 원통시료를 이용한 부력측정방법
1.기구 및
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t 1 due to R2 ()
= =
결과 적으로 위치 1에서의 b-beam의 총 처짐 량 은 다음과 같다.
a-beam ( 단순지지 보 )
a-beam에 대해서, 위치1 에서의 처짐(교차되는 지점)
= deflection at 1 due to R
(1) Deflection at 1 due to R ()
= =
결과 적으로 위치 1에서의 a-beam의 총 처짐
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실험 8. 유체압력, 파스칼법칙, 토리첼리법칙 및 아르키메데스 원리(유체역학)
(1) 실험 목표
(2) 실험장비 및 재료
(3) 실험방법 및 분석
실험 8.A 유체의 깊이에 따른 압력
실험 8.B 파스칼 법칙
실험 8.C 토리첼리 법칙
실험 8.D 아르키메데
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