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측정이 어려웠다. 금링이 정확하게 원이 아니라 힘을 받아서 변형된 타원 형태였다. 그래서 정확한 지름의 위치를 찾기가 어려웠다. 이 모든 것이 오차의 원인이 된 것 같다. 금링을 사용 했던 것을 또 쓰지 않고 매 실험하다 새것을 쓴다면 정
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측정관을 사용하여 실험함으로써 사용법을 익힐 수 있었고 다소 오차가 컸지만 전자의 비전하 값을 측정해 봄으로써 자기장 내에서 운동하는 하전입자는 자기력을 받는다는 것을 이해하고, 확인해 볼 수 있었다. 물리실험 레포트 전자의 비
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0.1859608 0.555811 5 0.49313ㅅ36 0.1239739 0.6171074 6 0.616417 0.0619869 0.6784039 7 0.7397004 0 0.7397004 MeOH의 몰수 / 전체 몰수 = MeOH의 몰분율 MeOH Chloroform 1 0 1 2 0.2845758 0.7154242 3 0.4986037 0.5013963 4 0.6654244 0.3345756 5 0.7991049 0.2008951 6 0.9086283 0.0913717 7 1 0 √ 몰분율에 따
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측정값이 달라질 수 있고, 버니어캘리퍼를 사용할 때에는 정확하게 지름의 직선상에서 쟀는지, 수직 수평에 맞게 두고 쟀는지에 따라 측정값이 달라질 수 있음을 알 수 있었다. 9. 참고문헌 및 출처 일반물리학실험, 제3판, 부산대학교 물리학
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기 나프탈렌의 순수 엔탈피 = 나프탈렌의 전체 엔탈피 - 퓨즈선의 연소열 ΔH (kJ) 퓨즈선의 연소열 (J) 순수 엔탈피 (kJ) Naphthalene -8.43118 80.87352 -8.51205 √ 나프탈렌의 몰 엔탈피 순수 엔탈피 (kJ) ÷ 몰수 (mol) = 몰 엔탈피 (kJ/mol) 순수 엔탈피 (kJ) 몰수
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26.2 10 26.3 15 26.4 20 26.5 25 26.6 VNaOH, 0 구하기 VNaOH, 0 = 26.07ml × 100/105 = 24.82539682542857ml ≒ 24.83ml VNaOH, ∞ 구하기 at 25℃ at 35℃ 온도별 속도 상수 k 구하기 k1 (at 25℃) Time (min) lnQ 계산 lnQ 5 -0.02845 10 -0.01532 15 -0.00869 20 -0.00201 25 0.00471 기울기 a = 0.00159 k1 =
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실험의 전제였던 각운동량의 보존과 선운동량의 보존을 만족시키지 않게 되므로 따라서 흔들림이 발생하지 않도록, 적게 발생하도록 탄환받이의 위치를 잘 조절하여 실험하였다. [4] 결론 탄동진자를 이용한 탄환의 속도 측정 실험과 수평도
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실험이었다. 고등학교 때 물리책에서 봤을 때 정말 신기했던 기억이 아직도 있다. 실제로 실험을 해보니 더 신기 했던 것 같다. 아인슈타인에 대해 다시 한 번 더 생각해 보는 계기가 되었다. 물리실험 레포트 플랑크 상수 측정 실험 [1]실
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실험하였다. [4] 결론 카터의 가역진자를 이용하여 정주기,역주기와 질량중심까지 거리를 측정하여 단조화 운동을 해석해 중력가속도를 구할 수 있었다. 또, 오차가 적게 측정되는 매우 정밀한 실험이었다. 중력가속도의 측정 [1]실험값
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실험에 유리하다. 2. 모든 장치는 운동시 이동이나 진동이 없도록 단단히 고정시켜야 한다. 참고 물체가 t초 동안 이동한 총 거리 : 일반물리실험 결과보고서 1. 실험 목적 원반과 링의 회전운동을 통하여 각각의 관성 모멘트를 측정하고 이론
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