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실험을 진행하였는데 이 역시 센서를 이용하여 그 움직임을 제어하고
측정하게 된다면 더 정확한 실험값을 얻을 수 있을 것이다.
Ⅳ. 참고문헌
1. 유체역학, 배신철 외 2명, 사이텍미디어
2. 열전달, 배신철, 사이텍미디어 Ⅰ. 서 론
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실험을 통해 이러한 사실을 확인한다는 것은 더욱 의미가 있는 일이며, 오차를 줄이는 과정에서 에너지 보존과 운동량 보존에 대해 더 알 수 있는 계기가 된다. 역학적 에너지의 보존 여부는 완전 탄성 충돌이 아닌 이유로 보존되지 않았음을
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실험을 해보고 싶은 생각이 든다.
[참고문헌]
① 실용 열역학 (전철호교수님외 2명), 보성각
② 열전달 (김시범교수님외 5명-공역)
③ 모던 유체역학 ( 서이수교수님외 6명), 동명사
<실험 결과 >
1. 열교환기 종류
1-1 Fixed Tubesheet type 열교환
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55회씩 다지는 것이다.
일반적으로 실내다짐시험의 목적은 현장에서 흙을 다질 1. 실험제목
2. 개 요
3. 시험장비
4. 시험방법
5. 주의사항
6. 이론적 배경
7. 조별 토의사항
8. 고찰
9. 결과 데이터 시트
10. 참고문헌
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함수비가 너무없어서 흙이 매마른 상태에서 흙시료가 갈라지는 현상이 발생하였다. 그리고 압밀링으로 밀어넣을 때 약간이나마 압축을 가하게 되고, 오랜기간 실험을 하면서 압밀 시험기 주변의 작업으로 인하여 압밀 시험기에 충격이 가해
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하면서. 조금은 우스꽝스러운 실험이라 생각했는데 많은 생각과 중요한점 하나하나를 따져서 하지 않으면 많은 오차가 생기는 실험이 라는 것을 알게 되었다.
이번실험을 통해 알게 된것중 하나가 처음에 교수님이 설명하신 토질 이라는 과
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실험에서는 체를 통하여 밀도를 높이는 방법을 선택하였다. 현장에서는 원지반의 상대밀도를 표준관입시험에 의하여 추정하기도 한다고 한다. 표준관입시험의 N값과 상대밀도 사이의 관계를 첨부하였다. 토질의 성질과 응용 방법에 대해서
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역학적 에너지 보존
㉠ 가장 낮은 점 ?를 통과할 때, 구의 속력
㉡ 구가 점 ?에 있을 때, 줄의 장력
(3) 최저점에서의 속력 측정과 역학적 에너지 보존 확인
(4) 진자의 등시성
ⅱ) 훅의 법칙
Ⅲ. 실험장치 및 실험절차 (Apparatus & P
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실험에서는 수조를 크게 부체를 작게하여 부체의 진동시 수조의 수면변화가 거의 없도록 하였다.
따라서 ζ=0 으로 보아 부력은 (-z) c 라할 수 있다.
유체의 동역학적 힘은 부체와 물의 상대적 운동에 지배되며, 부체가 가속될 때 관성력에 의
액체 상호용해도, 비등점 표면장력실험, [액체, 비등점, 상호용해도, 표면장력실험, 혼합물분리실험, 부체운동, 침강법]액체의 비등점, 액체의 상,
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(실험)와 비교하여 같지 않다면 이유를 생각해 보고 과정 f)에서 구한 역학적 에너지 손실 를 고려하여 (이론)을 계산한 후 (실험)과 다시 비교하여 검토한다.
4. 측정값 및 계산
측정횟수
1
2
3
4
5
평균
수평거리 ()
311
310
314
315
316
313.2
수평거리 ()
물리실험 회전 운동 에너지, 강체의 공간운동 역학적 에너지의 보존, 포함하는 역학적 에너지의 보존을 살펴본다 - 목적, 이론, 장치, 방법, 측정값 및 계산, 오차, 결론, 검토,
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