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실험 결과 위와 같이 나왔는데 표면장력의 식이 두 개 인데 원리에 나오는 공식으로
계산을 하니깐 위의 결과와는 아주 다르게 나왔다. 정확한 온도를 알지 못해 밀도를
측정할 수가 없어서 그랬고, 이번 실험은 너무나 순간적인 것들이 많아
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압력강하를 측정해야 했던 것이 원인인 것 같다.
2)orifice관
이론 그래프와 실험데이터를 비교하기 위해 레이놀즈수를 구하기로 한다.
-가정 물 20℃에서의 밀도 = 998.2kg/m3 점도 = 0.001011kg/m·s
1
2
3
4
5
6
7
8
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
유량계수(C)
0.599
0.
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실험실 편저, 일반화학실험, 녹문당, 2014, P57~62
Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby, 레이먼드 찬의 일반화학, 사이플러스, 2014, P248~252
J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott , 화학공학열역학, 한티미디어, 2015, P36 실험 목적
실험 이론
실험기구 및 시약
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실험 2에서는 그래프가 타원에서 직선이 될 때까지 주파수를 증가시켜가며 공진주파수와 를 측정하였다. 이 때 공진주파수는 187Hz로 실험 1에서 추정한 공진주파수와 거의 비슷하다는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 마지막 실험 3에서는 실험
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1. 제 목
2. 이 론
1) 선광도
2) 비선광도
3. 실 험
1) 기기 및 시약
2) 실험방법
4. 결 과
1) 데이터
2) 선광도 계산
① 평균법
② 최소자승법
③ 추세선
- 미지시료 농도 비교 그래프 -
- 선광도 비교 그래프 -
- 비선광도 그래프 -
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측정하는 것은 그다지 정확하지 못하다. 그것은 실험기구의 조작 미숙뿐만 아니라, 사람의 눈으로 눈금을 읽어 측정해야 하기 때문에 약간씩 오차가 나온다. 조금이나마 오차를 줄이기 위해서 여러 차례 실험을 반복하여 실험의 신뢰도를 높
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실험이었다. 현미경의 배율을 달리 했을 때 세포의 크기를 측정하고 그 결과가 같은지 다른지 보고 싶었지만 현미경 조작이 미숙해 조교님이 맞추어주신 400배로 한 번 관찰한 것이 다여서 내가 설정한 가설이 맞는지 확인할 수는 없었지만 대
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실험적으로 직접 측정하기는 어렵다. 이산화탄소가 생성되는 것을 완전하게 막기가 쉽지 않기 때문이다. 이런 경우에 헤스의 법칙을 이용하면 일산화탄소의 생성열을 쉽게 알아낼 수 있다.
C + 1/2 O2 CO H3 = H1 - H2 = -110.5 kJ/mol
이 실험에서는 강
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실험값과 별 차이 없었고, 결과적으로 설탕물 자체의 농도가 너무 낮다는 결과를 얻었다.
3. 실험요약
이 실험은 설탕의 당도에 따른 삼투압을 측정하고 van't hoff 식을 이해하기 위한 것이다. 우리는 설탕물 자체의 농도가 너무 낮아서 결과가
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실험에서는 근사적으로 식 (2)와 같이 표현된다고 가정한다. 최초의 온도를 라 하고 최종의 평형온도를 , 임의의 시간에서의 온도를 T로 표현하면 식(2)는 다음과 같이 고쳐 쓸 수가 있다.
이와 같이 시간 상수는 측정기기들을 설계할 때 그 성
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