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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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