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유기합성에서는 원자들의 상대적인 결합뿐만 아니라 3차원적인 구조까지 조절해야 하는 매우 복잡한 과정이다. 원자의 크기가 10-8 cm에 지나지 않고, 6*1023개라는 엄청난 수의 분자들이 모두 똑같은 화학 반응을 일으키도록 하는 실험은 다른
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163
12.0
103
8.50×
1.05×
164
15.0
109
12.5×
1.45×
164
13.0
108
(=)
-
x(m)
4.41×
4.41×
2.73×
2.05×
6.80×
5.00×
2.45×
6.37×
5.36×
4.92×
4.40×
12.0×
10.3×
10.3×
5.15×
3.90×
12.6×
10.0×
8.33×
10.3×
5.32×
3.90×
14.3×
10.0×
12.3×
14.2×
6.89×
4.92×
19.7×
12.0×
=
실험3) 토크의 평형
m(k
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1.82kΩ
3kΩ의 측정값: 3.03kΩ
3.3kΩ의 측정값: 3.29kΩ
▶ 이론적으로는 4.95kΩ을 연결해야 하지만 실험여건상 4.8kΩ로 연결했으므로 이론적으로 Vab에는 8.89V, Vbc에는 6.11V가 걸리게 된다.
≪ 그 림 ≫ 3장 예비 레포트
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실험 4.1의 결과를 같은 그래프에 그려서 제출하라. 비교, 분석하라. 공진주파수, 반전력주파수, 대역폭, Q-factor의 이론치와 실험치를 비교하라. 오차는 몇 %인가 오차의 원인은 무엇이라 생각하는가? 11장 예비 레포트…………………………
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1명(1990), 산화환원전위제어법에 의한 수도원수의 불연결점 염소처리, 한국수자원학회 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 산화환원적정의 정의
Ⅲ. 산화환원적정의 원리
Ⅳ. 산화환원적정의 실험
Ⅴ. 산화환원적정과 과망간산법
1. 산화 환원 적정
2.
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예비 레포트를 쓰면서 실험에 대한 정확한 이해와 오차가 생길 부분을 미리 생각하여 실험을 수행 한다면 우리가 알고 있는 이론 값에 오차가 거의 없을 정도로 정확히 측정할 수 있다는 점이었다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험준
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[CH3COOH] = 0.24803
[CH3COO-] = 0.2 - [CH3COOH]
0.2 - [CH3COOH]/[CH3COO-] = 0.24803 [CH3COOH] = 0.2/1.24803
∴[CH3COOH] = 0.16025, [CH3COO-] = 0.03975
CH3COO-의 양(g) = 0.03975 × 60.05g/mol × 100/1000 = 0.2387g
CH3COOH의 양(ml) = 0.16025 × 60.05g/mol ÷ 1,0491g/mol ×100/1000 = 0.91726ml
→pH4.0 CH3COO-
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수된 아세트산농도
활성탄에흡착된아세트산(몰)
0.2
0.5
2.5
0.03125
0.03375
0.3
0.5
17.5
0.21875
0.01625
0.4
0.5
21.6
0.27
0.026
0.5
0.5
26.2
0.3275
0.0345
[Langmuir isotherm 방정식]
20°C
Y
X
80
0.2
-120
0.3
-114.28571
0.4
-217.3913
0.5
30°C
Y
X
10.4712042
0.2
10.9356015
0.3
10.9090909
0.4
10.885
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화학적인 원리는 기본적으로 Bertrand 법과 동일하지만, 그 실험 순서는 Bertrand 법의 역순이다. 즉 Fehling 용액에 지시약으로 methylene blue(청색)를 가한 후, 가열하면서 뷰렛을 사용하여 환원당을 천천히 떨어뜨리면 환원당은 Fehling 용액의 2가 구리
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레포트 도중 의문점이 발생하였는데 시험에서 응축액의 시간당 응축량을 알기 위하여 시간을 재었다. 시간은 11.48분 14.59 분 13.01분이었고 응축량 각각 16.92, 17.63, 18.06 g 이었다. 실험 데이터를 보면 시간에 따라 응축량이 많아지는 것도 아니고
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