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측정의 신뢰성을 높이고, 비열 값의 오차를 최소화하는 데 기여한다. 고체 물질의 비열 측정은 단순히 수치를 기록하는 것을 넘어, 연구자가 고체의 물리적 성질을 깊이 이해하게 한다. 이러한 실험적 접근은 열역학의 기본 원리를 적용하여
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측정하는 부분에서 적당히 조절하는 것이 힘들었다.
먼저 첫 번째 실험 결과에서는 측정한 물의 양과 시간을 사용하여 유량을 계산하고, 이 유량과 각각의 유로단면적을 나누어 평균유속을 구하였다. 그리고 평균유속을 이용하여 동압수두를
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실험 결과
※ 비커에 차는 물의 부피 2000ml로 일정
회전 각도
180
360
540
720
900
시간
91초71
22초06
12초62
8초94
7초66
→ 측정값에서 확인할 수 있듯이 밸브의 회전각도가 커질수록 유속이 빨라져 비커에 물이 차는 시간이 단축된다.
1) 측정된 시간으
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이러한 보간법 계산과정에서 발생할 수 있는 미세한 오차가 계산에 필요한 값에 영향을 미쳐서 이론값에 영향을 미칠 수 있을 것이다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 방법 및 장치
4. 실험 측정값 및 결과 분석
5. 결론 및 고찰
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실험장치가 약간 기울어져 있어 전수두의 정확한 측정이 어려웠다.
② 1번 방법에서 동압수두를 잴 때 물이 통과하는 중심부에서의 속력수두를 측정하여야 하는데 정확한 중심부를 측정 못한 것 같다.
③ 유량 측정 시 시간을 초시계로 측정
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실험에 오차가 커서 이번에는 그 오차를 줄이려고 신중히 했다. 역시 A를 기준으로 잡아서 각 노즐의 높이를 재었다. 처음 실험은 3초 동안의 유량을 측정하고 각각의 노즐 높이를 재었다. 뒤로 가면 갈수록 유속이 빨라져서 유량을 측정하는
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통한 에너지 보존 실험은 물리학의 기본 원리를 실체적으로 접할 수 있는 유익한 경험이었다. 이를 통해 역학적 에너지를 이해하고, 현실 세계에서 에너지 보존의 법칙이 어떻게 작용하는지를 더 잘 인식할 수 있게 되었다. 향후 연구에서는
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실험목적은 실제유체의 층류, 천이류 난류를 구분하는 실험이기 때문에 이와같은 방법을 사용하여도 크게 문제가 되지는 않는다고 생각한다. 앞으로 공부 할 동수역학 파트의 중요한 기본 지식을 공부하게 되는 계기가 되었다고 생각한다.&nb
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유속의 변화에 따라 고체입자가 일정한 층을 이룰 경우 유동화 현상이 일어난다. 본 실험은 고정층과 유동층에서의 유체 압력손실과 최소유동화 속도 측정, 그리고 유동화 형태에 대한 이해를 한번에 할 수 있는 실험이었다.
<참고문헌>
(
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풍동내의 total pressure와 static pressure를 측정한다.
(3) 풍동에 평판을 위치시키고, 평판 각각의 압력공으로부터 압력값을 읽어 들인다.
(4) 여러번의 실험을 반복 수행하여 각 압력값들의 변화를 기록한다.
(5) 풍동의 유속을 변화하여 다시 실험
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