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였고, 이를 바탕으로 시간의 지남에 따라 HCl과 아세트산 메틸의 혼합 용액을 적정하였다. 혼합 용액에서 아세트산 메틸은 HCl 용액의 수소이온에 의하여 분해 반응을 더 빠르게 할 것이고, 결과적으로 혼합용액의 수소이온의 농도는 연속하여
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염기)가 된다. 즉, 우리는 실험을 통해 TiO를 MG용액에 첨가함으로써 TiO가 `광촉매로 작용하여 MG의 환원 반응을 촉진시키고 그 결과 알코올의 유도체를 형성한다는 것을 할 수 있었다.
<MG의 환원반응> 1. 실험 결과
2. 고찰 및 결론
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결과값만 알고 있기 때문에, 70% 에탄올 수용액의 결과값은 모르지만, 앞서 말할 것처럼, 에탄올 분자와 물 분자가 3:2 정도의 비율로 존재할 때 각 분자들끼리의 상호 인력(수소결합)의 정도가 가장 클 것이라고 예상 된다. 1. 실험결과
2.
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스위치를 넣은 후 2[ms]에서의 컨덴서 전압
34. 그림 14-56의 (a) 회로에서 중심주파수를 구하라
35. 그림 14-56의 (b)회로에서 제거대역의 중심주파수를 구하라.
중심주파수
∴ 답 : 400[KHz]
* 한 해 동안 고생 많으셨습니다. 감사합니다. * 01 ~ 35
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결과레포트 추가사항
1.저항을 변화하였을 때(전압 6V 고정)
표 6-1
Step.2~9
전압이 일정할 때 저항과 전류는 반비례관계이다.
2.직렬회로에서의 전류변화(저항 3㏀, 전압 6V 고정)
표 6-1
Step.10~13
저항과 전류가 일정하기 때문에 직렬회로에서의 전
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hanol, 그리고 인산과 Methyl benzoate, H2O 가 있을 것이다. 이때 CCl4를 넣게되면 유기용매이므로 유기물인 Methyl beozoate만 CCl4 용액에 녹을 것이라 완벽한 분리를 할수 있다.
◈ester solution을 washing할 때 aqueous sodium bicarbonate를 사용하는 이유는 무엇인
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결과분석
(1.1) RLC직렬회로에서 R=500Ω, L=10mH, C=10nF인 경우에 ω0, ωd를 계산해본 결과 다음과 같았다.
표 7
저항(R)
인덕터(L)
커패시터(C)
공진주파수(ω0)
진동주파수(ωd)
500Ω
10mH
10nF
100kHz
96.824kHz
① 계산식
ω = (공진주파수) : = 100kHz
α = (감쇠상
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1-5 자유낙하(Drop-Shot) 실험
1. 실험 목적
자유낙하 하는 물체와 수평방향의 초기속도를 가지고 떨어지는 물체에 대하여 각각의 경우 중력가속도를 측정하고 그 차이가 없음을 확인한다.
2. 실험원리 및 방법
1) 실험원리
공기저항을 무시
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RLC 직렬회로에서 교류 임피던스 개념을 알고 직접 측정하는 것이었다. 회로이론 시간에 많이 했었지만 직접 측정하려고 하니 어려웠다. 특히 임피던스의 reactance 부분을 측정하는 것이 까다로웠다. 허수부가 측정이 되지 않아 다른 측정값을
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RLC 직렬공진회로 (Q >1 일 때)
R = 33Ω, C = 1mH, L = 0.1uF
측정값 데이터
구분
측정값
최대값
위상
Vi 측정
3V
0
VR 측정
160mv
0
VL 측정
3v
0
VC 측정
1v
측정되지 않았음
fr 측정
16kHz
Q1a = VL / VR
18.75
Q2b = VC / VR
6.25
실험 데이터 비교
구분
이론값
이론값과
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