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및 시약/실험방법
실험기구
Connon-fanske viscometar
메스실린더
피펫/피펫필러
온도계
초시계
항온조
실험방법
모든 기구를 깨끗이 세척하여 110℃에서 조정된 건조기에서 건조한다.
시료로서 methanol 20, 40, 60 ,80, 100% 수용액을 준비한다.(60% 수용액)
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구를 선정
⑦ 자료를 어떻게 수집하고 도표화 하여 분석할지 계획
⑧ 평가결과 해석 (심리사회모델 Psychosocial theory)
(과업중심모델 task theory)
( 인지이론 cognitive theory)
(행동이론(Beharior theory)
(정신분석이론)
(기능주의 이론)
(문제해결
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실험결과 및 검토
이번 실험에서는 구심력 측정 장치를 이용하여 원운동을 하는 물체의 질량, 운동 반지름, 구심력 사이의 관계를 알아보고, 여러 변수들이 원운동을 하는 물체의 구심력에 미치는 영향을 알아보았다.
(각속도) = ω = 2π/T
(속
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및 토의
(1) 질 문
① 원판, 막대의 관성모멘트의 이론값과 실험에서 구한 실험값을 비교하여라.
Ans> 원판의 관성모멘트 이론값 : 0.0105468 실험값(평균) : 0.6190
막대의 관성모멘트 이론값 : 0.0046933 실험값(평균) : 0.06448
이론값에 비해 실험값이
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16. 이 때의 유량(Q4)을 측정한다.
17. 위의 1에서 16항까지의 과정을 반복하여 실험하고 다음장의 data 표에 기록한다.
■ 결과 및 고찰
● 결과
공식 및 풀이
회수
물의양(ml)
시간(sec)
유량(㎥/s)
유속(m/s)
NR
흐름분류
1
91
120
7.58×
0.0024
39.06
층류
2
97
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회전운동을 할 수 있다는 개념을 확실히 알 수 있었다. 1. 제목
2. 목적
3. 원리
4. 결과
A. 물체의 질량 을 고정하고, 회전반지름 을 변화시키는 경우
B. 회전반지름 을 고정하고, 물체의 질량 을 변화시키는 경우
5. 분석 및 토의
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실험 결과
추: 170 g, 수심: 92 mm
추: 150 g, 수심: 86 mm
추: 120 g, 수심: 77 mm
추: 100 g, 수심: 70 mm
추: 70 g, 수심: 59 mm
추: 50 g, 수심: 50 mm
추: 20 g, 수심: 33 mm
(기준점에서 추 까지의 거리)
=29cm
b(직사각형 단면의 가로)=7.5cm
d(직사각형 단면의 세로)=10cm
a(
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및 부록
(1) Sin jung chul , Basic fluid mechanics , 2000 , p72 ~ 88
(2) Park jung ki , min yong ki , Fluid mechanics , 1998 , p141 ~ 160
(3) Richard J. Gross , John I. Hochstein , Fundamentals of fluid mechanics , 1992 , p112 ~ 130
(4) Yun jae bok , Kim yung ho , Lee jang hwun , 2003 ,Fluid mechanic
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속도법칙의 실험적 측정
4. 일차 반응의 적분 속도 법칙
5. 일차반응의 반감기
6. 이차 반응
7. 반응 메카니즘
8. 속도법칙과 반응메카니즘
9. 반응속도와 온도 : 아레니우스 식
10. 아레니우스 식의 이용
11. 촉매
12. 균일 및 불균일 촉매
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실험 ; 기체 크로마토그래피법에 의한 방향족 화합물의 분리
실험목적
기기 및 시약
실험방법
실험 ; van Deemter 식을 이용한 기체크로토그래피의 최적화
이론 ; 띠가 넓어지는 이유
실험방법
1.결과 및 계산
2.토의
4. 결론
5.참고
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