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는 입력전압이 10V, 60Hz로 동일하기 때문에 각 값은 모두 동일하다. 두 번째 파형은 선전류의 그래프를 나타낸다. 선전류는 654.871*=1134.27 mA로 계산되고 이 값은 실제 시뮬레이션에서 측정한 선전류값인 1.1336 A와 비슷했다. 세 번째 파형은 상전
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넣고 valve를 열어 nozzle에서 흐름의 상태를 관찰한다.
㉣ 유속조절 valve를 조금 열어 정상상태가 되면 nozzle에서 색소의 흐름상태를 관찰한다.
㉤ mess cylinder(혹은 용량측정용기 : Beaker)나 저울(질량유량측정)을 사용하여 ㉣의 상태에서 stop watch로
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⑤ 각 시간(분)에 대한 평균 온도를 계산하여 시간(분)에 대한 온도의 그래프를 그리면 벤젠혼합 용액의 냉각곡선을 얻을 수 있다. 이것으로부터 어는점을 결정하고, 분자량을 계산한다.
5. 참고 문헌
성균관대학교 화학공학과 「화공기초실
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아래의 “GND\" 측정단자에 연결한다.
④ 채널의 입력 선택 단자를 “round”에 놓는다.
⑤ 황색 LED와 D3 (광섬유 LED)에 불이 들어오는지 확인하고 빛의 속도 장치용 어댑터
를 연결한다.
⑥ “Calibration Delay” 손잡이를 12시 방향으로 돌린다.
⑦ 15c
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측정된다.
대수평균온도차
열교환기에서 총열전달률
q
를 구하기 위해서는
T _{m}
(평균온도)를 알아내어 구하는 것이 용
이하다.
q`=`U _{m`} A_tot T_m
여기서
A_tot
는 총열 전달면적이고
U_m
은 평균 열관류계수이다.
T_m
은 열 교환기에 양쪽에
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측정한 값을 통해 발생한 파장의 길이를 이용한 속력값과 피스톤을 움직여 구한 L값과 n값을 이용하여 를 통해 구해준 속력의 오차가 발생하였다.
실험결과를 역시 진동수가증가할 때 파장은 줄어듬을 알수 있었고 속력은 진동수가 증가함에
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측정
녹는점의 범위는 결정의 크기, 시료의 양, 가열속도 등에 영향을 받는다.
녹는점 부근에서는 천천히 일정하게 가열하는 것이 중요하다.
시료는 곱게 갈아 조밀하게 모세관에 넣고 적은 양 사용하는 것이 좋다.
시료에 불순물 포함시
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반응하여 물과 염을 생성하는 반응
헤스의 법칙 : 화학반응에서 반응열은 그 반응의 시작과 끝 상태만으로 결정되며, 도중의 경로에는 관계하지 않는다는 법칙
엔탈피 : 열역학에서 엔탈피는 계의 내부 에너지와 계가 바깥에 한 일에 해당하
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측정이 이루어지도록 한다.
<실험시 주의 사항>
1.전류 천칭에 질량을 올리지 않은 상태에서 전류천칭이 자유롭게 움직이도록 핀의 간격
을 조절하여 흔들리도록 한다.
2.이때 위치 검출계 수치를 확인하여 전류천칭이 흔들렸다가 정지할
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측정하느냐 하는 것이었는데 조작변인을 어떻게 주느냐에 따라 종속변인이 많이 달라졌다.
가장 큰 차이를 나타낸 것은 피켓 펜스 간격에 따른 데이터이다. 간격이 2cm일 때의 데이터들은 위의 실험결과에 나타난 바와 같이 낙하 높이가 올라
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