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정 후 유량을 구한다. 이때 물의 온도를 측정하여 물의 동점성계수를 표에서 찾는다.
6) 3~5과정을 적은유량부터 시작하여 조금씩 유량을 증가시키며 천이영역 및 상임계 레이놀즈수를 찾는다. 실험을 반복적으로 하여 정확한 값을 구하도록
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실험1을 하면서 오실로스코프의 수평칸수가 무엇을 뜻하는지, 공급되는 전압이 변할때마다 화면에 나타난 전압의 흐름도 변한다는 것을 알았다. 오실로스코프의 쓰임새를 잘 알게 되었다. 한,가지 아쉬웠던 것은 교류전압을 측정하는 실험2
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측정한다(t˚C)
5. 고체 시료의 밀도(d)는 다음과 같은 식으로 구한다.
d=A/(B-C) * dt
여기서, dt는 t ˚C에서의 물의 밀도이다.
2) 물보다 가벼운 고체의 경우
▶. 실험 방법
1. 고체 시료(예, 나무편) 목편의 질량을 측정한다.(A g)
2. 이 시료에 비중을
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29
0.59081
0.58937
0.58974
0.59151
0.59560
0.60576
[표 6-1] 실험 결과
6.1 실험 결과 계산
1) 실험 1차 : 송출 밸브 반 바퀴 열었을 때
측정유량
이론유량
KS식에 의한 유량
2) 실험 2차 : 송출 밸브 한 바퀴 열었을 때
측정유량
이론유량
)
KS식에 의한 유
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핀으로 고정을 시키는 과정에서 용수철이 압축되지 않고 겉돌지 않게 고정해야 하는데 이 부분을 자세히 관찰하지 않고 실험에 임한 것 같았다.
④ 구심력 측정 장치의 전압을 변화시킬 때 전압이 일정하게 유지가 되지 않아서 구심력 측정
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한 데이터 중 최대파장구간의 앞뒤 구간을 세부 측정하여 정확 한 최대흡수파장을 구한다.
⑦ 미지시료의 흡광도를 구한다.
⑧ 검량선을 작성한다.
*검량선 : 알고 있는 농도와 기기 반응간의 관계에 대한 곡선.
6. 실험 결과
① 녹색시약
파장(
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색2
색3
색4
측정영역(RANGE)
전류
저항1
빨간색
검정색
갈색
금색
200m
32.1
20m
OL(Over Load)
2m
OL(Over Load)
저항2
갈색
검정색
빨간색
금색
200m
4.9
20m
4.79
2m
OL(Over Load)
6. 실험결과
실험1에서는 직류전압을 측정하였는데 오차가 평균적으로 0.11V정도 나왔
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측정을 해야만 했다. 이는 아마도 앞에서 말했듯이 글라이더를 미끄러뜨릴 때 약간의 힘이 가해져 가속도가 붙어 이동시간 t값이 정상수치보다 짧게 나온 것으로 생각된다. 또한 실험하는 과정에서 에어트랙 장치의 공기량조절장치를 건드리
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측정해야한다. → 이번 실험에서는 전자저울로 시료를 측정해야하는 시약들이 많았다. 소수점 넷째자리까지 나타내는 민감한 저울이다보니 차분하고 빠르게 시료를 측정하는 자세가 필요하다. 시료를 정량보다 더 많이 담아 남는 시료는 원
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에 구심가속도에 대한 식을 대입하면 이 식을 알 수 있습니다.
실험 A의 r1 그래프를 예로 들어 공식의 성립 및 서로간의 관계를 확인하겠습니다.
r1 그래프에서 (r=0.08m, m=0.15kg ω:각속도)
=0.15kg * (18.526rad/s) * 0.008m = 4.1186N (측정된 각속도를 바탕
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