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은 무늬 까지 거리를 측정한다. 그 후 공식에 대입하여 파장을 구하였다.
레이저의 파장은 이론값으로 이었다. 우리 조 실험값은 D슬릿 631.772, F슬릿 630.126 F슬릿 630.126을로 모두 1%미만의 오차가 발생하여 거의 오차가 발생하지 않았다.
오차가
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의 끓는점 측정 때는 교반기의 화력 부족으로 인해 증류수가 안 끓고 96℃에서 멈춰있어 어쩔 수 없이 끓는점을 96℃로 보기로 했다. 증류와 같은 실험과정에서 읽은 온도값은 여러 가지 원인으로 오차가 생길 수가 있는데 플라스크 안의 반응
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지시치(Sweep Time/DIV)
× 수평확대비의 역수
4. 실험 결과
A. 오실로스코프 이용 사인파 주파수 측정
① 2㎑ 측정주파수
λ = 1.2㎝ (사인파 한주기의 길이)
DIV 측정값 2㎳~2.5㎳ => T = 0.5㎳
f = 1/T = 1/0.5×10-3 = 2000㎐
② 4.31㎑ 측정주파수
λ = 2.3
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된다.
* Wilhelmy plate 실험 준비물
Wilhelmy Plate Equipment, SDS 계면 활성제 , 증류수
* Wilhelmy plate 실험을 이용한 표면장력 측정 과정
㉠ 판을 붙든 저울대가 수평이 되도록 저울을 조정한다.
㉡ 판이 액체 표면에 겨우 닿도록 저울을 낮추거나 시료를
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는 온도가 상승함에 따라 감소한다. 그러므로 측정값이 실제값보다 높게 나온 것은 오일의 온도가 38℃보다 낮았기 때문이다. 이 실험기구는 38℃의 물을 오일 주변에 채워서 물의 온도로 오일의 온도를 높이는 방식을 사용하고 있다. 하지만
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약 가까이 올린 후 다양한 조건에서 냉각하는 실험이었다.
알코올 온도계와 온도센서의 반응속도 비교에서는 알코올 온도계가 더 빠른 반응속도를 가졌다고 측정되었지만 알코올 온도계의 눈금을 온도센서가 화면에 표시해주는 정보만큼 정
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기구의 변형으로 인하여 오차가 생기는 것이 있고,
셋째로는, 부피 측정용 기구는 일회용이 아니기에 여러 실험에 사용 되는 이유로, 자극적 화학용액을 사용하게 됨으로 인해 기 구 변형으로 오차가 생기는 것이 있습니다.
이러한 오차로 인
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제시된 매뉴얼과 달리 요철이 바뀌는 레일이 아닌 기울기를 최대한 일정하게 만든 레일에서 측정함
* 레일 위에서 측정한 실험
실험 결과를 표로 정리하면
시간
(s)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
위치
(cm)
44.5
43.5
42
40
37.5
34.5
31
27.5
24
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수철저울로부터 일정 각도 떨어져 있을 때 힘의 평형을 이루기 위해서는 얼마만큼의 힘이 가해져야 하는가를 측정하는 실험으로 실험을 진행하여 얻은 결과는 이론값과 유사한 경향을 보이지만 용수철 저울[B]에서는 약 10.41%의 오차율, 용수
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천히 돌려 압력을 100kPa씩 700kPa까지 올려가며 각 압력을 기록한다.
7) 다음은 감압하면서 압력측정 실험을 하기 위해 질소통 main v/v와 Bourdon tube 1압력계 옆의 밸브를 닫은 후, 감압밸브를 천천히 돌려 압력을 100kPa씩 100kPa까지 내려가며 각 압력
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