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측정한다. 이 와 같은 과정을 5회 반복하여 평균을 구한다. 이 때 벡터의 시작점은 그 림2를 참고로 하여 정해야 한다.
8) 표적구와 입사구의 각을 , 로 놓고 과정 7)을 반복한다.
9) 및 로부터 충돌 후 입사구와 표적구의 속도 와 를 계산한다. 여
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측정 ( 단위 : g )
실험 전
실험 후
시료로 덮은 것
377.094
376.883
시료로 덮지 않은 것
392.916
392.210
* <실험 3 > 발수성 측정
- 스프레이시험법
폴리에스테르
발수도 등급
0
<결론>
흡수율과 흡수속도의 측정 실험인 바이레크법, 적하법, 침감
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측정한다.
이론적 근거: 체온을 자주 측정함으로써 더 이상의 체온변화를 파악하고 위험한 체온을 바로 대응할 수 있다.
2. 환의를 가볍게 입힌다.
이론적 근거: 시원한 환경은 체온을 하강시키는데 도움을 준다.
3. 필요시 해열제를 투여하고
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측정
(2) 중심정맥압 측정 : 수액공급의 지침
(3) 폐동맥압과 폐동맥쐐기압 측정 : 심한 심부전 환자나 심인성 쇼크, 심장 수술 후 환자에게 측정함으로써 폐울혈과 좌심의 기능상태를 보다 정확하게 사정 가능 I. 심장의 구조와 기능
1. 심
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침강깊이의 상관관계
6) 침강된 토립자의 굵기와 함유율
실험기구
시험방법
(1) 시료의 노건조후에 건조토 무게 재기
(2) 체가름 후 각 체가 남은 양 조사
(3) 비중계눈금과 침강깊이의 상관관계 측정
(4) 비중계 침강분석에 의한 입경-함유율
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침강 속도가 증가하고 균배양검사는 양성반응을 보임.
무균적인 방법으로 검사물을 채취하여 검사실에 보냄.
혈액검사, 배양검사에서 정상소견을 보임
사정
주관적 자료
“배가 너무 아파요”
객관적 자료
duration 40초 이상, frequency 2-3분마다
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실험하지 못하였다.
계산상의 침강 속도를 구할 때 무턱대고 Stokes 법칙을 사용하여선 안된다. Reynold 수를 구해서 그 값에 맞는 저항력 계수를 구하여 사용하여야 한다. 그렇지 않으면 절대로 실험과 계산상의 값이 비슷해지지 않는다.
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속도를 측정한다.
구가 낙하하는 과정에서 구에 작용하는 힘은 중력, 부력과 항력이 존재하며 이 힘들은 구의 직경(D)과 비중량(γ)과 점도(μ)의 함수로 나타낼 수 있다.
낙구 점도계 Visco Ball은 시료로 채워진 경사 튜브 속에서 고체 구슬이 일
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측정한다.
(4) 철사의 길이 과 진자구의 반경 r을 측정한다.
(5) 주기, 철사의 길이 , 진자구의 반경 r을 식(2)에 대입하여 중력가속도 g를
계산한다.
(6) 표준 중력가속도 와 비교 검토한다.
4. 실험 기구 및 장치
1. borda 진자
2. 초시계
3. 미터자
4.
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구의 움직임이 아주 미세하여 육안으로 식별할 수 있는 이동거리가 아니었기 때문에 구하지 못했다. 또한, 이번 실험에서 사용한 실의 길이와 두 도체구가 멀어졌을 때의 최장거리를 정확하게 측정하지 못했기 때문에 위의 힘의 크기를 구하
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