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l 삼각플라스크 3개, 시계, 5-ml 부피측정 피펫 3개,적정용 뷰렛, 플라스크 받침대 및 클램프, 자석교반기
(3) 실험방법
1N 염산 100ml를 플라스크에 넣고 선택된 온도로 조절된 항온조에 넣는다. 동시에 식초산 메틸 플라스크도 항온조 속에 넣는
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M
0.99F
4.9385V
3.3928V
오차(%)
0.3%
0.2%
0.2%
1%
1.23%
1.3%
실제 저항의 이론값으로부터 계산한 전압과 <Experiment 1. 실험재료 값의 측정 >에서 측정한 저항의 값으로 계산한 전압을 비교해본 결과 1.3%의 오차가 생겼지만 거의 비슷한 결과를 얻을 수
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전개용매에 잠기지 않도록 한다.
용매와 성분의 이동거리를 정확히 측정한다.
1.4 실험물리상수
Table 1. 실험물리상수
시 약
분자식
분자량
(g/mol)
녹는점(℃)
끓는점(℃)
밀 도
극성여부
hexane
86.18
-95
69
0.6548g/ml(liq)
비극성
ethyl acetate
88.105
-83.6
77.
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0ml + benzene 소량 첨가 (1, 2, 3, 4, 5 ml)역시 같은 과정을 거친다. 여기에서 채취한 시료를 Abbe 굴절계를 이용하여 각각용액의 굴절률을 측정하게 된다. 측정된 굴절률과 굴절률측정실험에서 결과데이터를 이용하여 온도-조성그래프를 그리는 것
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실험 2: LC 병렬 공진 회로
1. 아래그림과 같이 회로도를 구성한다.
2. 주파수를 조절하여 출력전압이 최고가 되는 지점을 체크 한 후 주파수를 측정한다.
실험 3: R L C 직렬 공진회로
1. 아래그림과 같이 회로도를 구성한다.
2. 공진주파수의 0.1배
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법칙은 전기 및 전자공학 분야에서 가장 많이 쓰이는 법칙이므로 반드시 알아 두도록 주지시킨다. Ⅰ. 목 적
Ⅱ. 관련 이론
Ⅲ. 실험 기기 및 부품
Ⅳ. 실험 방법
Ⅴ. 예비 과제
Ⅵ. 실험 결과 및 과제
1. 실험 결과
2. 과제
※포 인 트※
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MRT값을 구한다.
MRT = +2.35(-t)
: 글로브온도(℃)
t : 실내온도(℃)
V : 기류속도(m/s)
Ⅲ 실험결과
MRT를 구하기 위한 모든 요소를 측정하였으므로 MRT식을 통해서 MRT값을 구한다.
1. 1번 장소(복도)
① 상온일 때
KATA 냉각력(H) = 484/135.43=3.5738≒3.574
=36.5
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0는
로 주어지고
전압 이득 Av는
이다.
3. 실험결과
실험 1. 기본 연산 증폭기 회로의 주파수 응답
입력전압(V)
입력주파수(Hz)
출력전압(V)
출력주파수(Hz)
전압이득
이론값
측정값
1
2.017
49.994
17.407
49.992
10
8.63
2
2.002
100.058
17.334
100.056
10
8.66
3
2.031
9
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[Fe3+]
[SCN-]
1
0.050
0.0005
86
2
0.0250
63/83
3
0.0125
55/81
4
0.00625
33/84
5
0.003125
24/81
※Result
시험관 번호
[FeSCN2+]
[X]
[Fe3+]
[a-X]
[SCN-]
[b-X]
K
K=[X]/[a-X][b-X]
1
0.0005
-
-
-
2
0.00038
0.0246
0.00012
128.7
3
0.00034
0.0122
0.00016
174.2
4
0.00020
0.0061
0.00030
109.3
5
0.00015
0.00
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실험에서 정의된 E 값을 다음 실험에 사용하여 정의된 E 값이 옳은 값인지 확인토록 한다.
② 2개의 집중하중을 받는 단순지지보
<그림 7>
실측값
D 반력 : 4.5N
A 반력 : 측정불가, 에서 B, C, D 대입하여 A 구함. 10.215N
: 4.25mm
이론값
A, D 반력
,
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