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구의 침강속도가 일정한 점에서 침강속도를 측정한다.
③ 침강속도는 관의 하부에 미리 정해놓은 거리를 구가 떨어지는데 소요되는 시간을 측정하여 계산한다.
④ 같은 실험을 구의 종류를 바꾸어 실시한다.
5. 참고문헌
(1) 유체역학, 김내현
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침강할 때 올바른 위치에서 항상 단일구를 바라본것이 아니기 때문에 오차가 생겼을 수 있다.
에틸렌 글리콜에서의 실험은 침강속도가 너무 빨라 정확한 수치를 측정할 수 없었으며, 서로 다른 두 직경의 돌구슬 사용했지만, 한번밖에 실험
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속도
종단 속도라고도 하는 이것은 물체가 자유 낙하할 때 중력가속도에 의해 생기는 힘과 공기와의 마찰에 의해 생기는 힘이 서로 상쇄되어서 더 이상 가속도 운동이 아니라 등속도 운동을 할 때의 속도를 말한다.
빗방울의 속도는 지표면
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증가하다가 가속도가 0이 되면서 종말속도로 일정하게 유지하게 된다. 저희 조가 이론과 정반대의 실험값을 얻게 된 이유는 사람의 힘이 들어가서가 아닐까 생각된다. 구를 침강시키는 과정에서 사람의 힘이 들어가게 되어 처음부터 높은 속
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구의 직경을 측정할 때 표면에 이물질이 있어 측정에 오차가 생겼으면 어떤 구는 완전한 구가 아니었다
그리고 구의 침강하는데 거리는 시간을 측정하는데 있어 쇠구슬인 경우 너무 빨리 내려가 시간 측정에 정확하게 측정하지 못했다. 또 여
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시키고 임의의 측정 지점에 도달하기까지의 시간을 사람이 스탑워치를 이용하여 직접 측정하였기 때문에 측정시간에 대한 오차가 조금 생겨있다.
그리고 측정한 data를 가지고 F , C 를 계산 하였는데 지금 계산한 방식이 틀렸음은 알고 있다.
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어플리케이션으로 측정을 하였는데, 이 때 구체가 떨어지는 속도가 너무 빨라 초당 30장으로는 제대로 확인 할 수 없었고, 종말속도에 이르는 지점도 알아보기 힘들어 정확도가 많이 떨어졌다. 제대로 된 실험을 위해서는 충분한 길이의 메스
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I. 실험 목적
1) 단일구가 액체 중에서 침강할 때 일어나는 현상을 이해한다.
2) 단일구에 작용하는 힘에 대하여 이해한다.
3) Drag coefficient와 Reynolds Number의 관계를 알아본다.
4) 종단속도의 이론 값과 실험값을 비교해본다
II. 실험이론
1)
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측정한다.
time
(s)
유량
()
점도()
유체질량
부피(mL)
1회
5.364
60
0.55
5.161
111.3
160
2회
5.358
80
0.412
6.881
124.7
170
3회
5.34
100
0.237
8.602
149.2
200
관의 길이: 190cm
관의 반경: 4mm
3. 실험값 계산
4. 토론 및 결론
구슬의 침강속도와 직관 내 압력손실에 의한 유
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침강속도를 갖는 구
• 자주 사용되는 입자형태 측정방법 구형도 (ψ)
ψ= 입자와 같은 부피의 구의 표면적 / 입자의 표면적
• 크기 분포 곡선
누적에 기초하여 가장 작은 것에서 큰
입자까지의 범위에 걸쳐 0에서 100%
까
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