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그 원인을 생각하기 어려운 것 같다.
3. 등방적 물질의 경우 식 (20.1)로부터 체적팽창계수를 계산하고, 실험결과로부터 체적 팽창계수를 구하라.( V = volV T)
- 체적 팽창계수 = 3 * 선팽창계수 이므로
측정값(선팽창계수) (체적팽창계수)
구리 관
1
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* 선팽창계수 이므로
측정값(선팽창계수)(체적팽창계수)
구리 관 (1/℃) , 5.4*10-5 (1/℃)
강철 관 (1/℃) , 3.9*10-5 (1/℃)
알루미늄 관(1/℃)8.4*10-5 (1/℃)
4. 시료의 길이가 열을 가해준 시간에 따라 어떻게 늘어났는가? 다이얼게이지를 관 찰한 결과를
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(1+αT+βT2+)
선팽창 : L = L0(1+αT) 이고,
V0 = πr2L0 이기 때문에
V = V0(1+αT+βT2+) = V0(1+αT) = πr2L0(1+αT)
체적팽창 : V = πr2L0(1+αT) 이 된다.
(5) 등방적 물질의 경우 식(20.1)로부터 체적팽창계수를 계산하고, 실험결과로부터 체적 팽창계수를 구하여라.
V0
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팽창계수를 측정해 보고 물질에 따라 그 값이 다른 고유한 특성을 가짐을 이해한다.
2. 실험 기구 : 회전 모션 센서 , 온도 센서 , 증기 발생기 , 금속막대(놋쇠,구리) , 선팽창 측정장치
3. 실험 결과 + 분석 :
≪ 표 ≫
우선 실험 결과
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결과를 기록해놓고 보니 거의 일정한 간격으로 온도가 변하는 것으로 금속의 선팽창 계수가 일정함을 확인할 수 있었다. 비록 금속 시료가 완벽한 선형 모델을 아니었을지라도 선팽창 계수를 측정하는 데에는 어려움이 없었고 그 측정값도
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