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실험 결과에 큰 영향을 주었다. 이 실험을 통해서 지금까지는 이론으로만 알고 있었던 많은 화학적 이론들을 실제로 확인해볼 수 있어서 많은 도움이 된 것 같다. 9. 참고 문헌 『화학공정실험』, 『Perry's Chemical Engineers' Handbook-Rovert H. Perry』,
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공정실험 / 부산대학교 화학공학과 Chemical Reaction Engineering 4nd ed, H, Scott Fogler www.chemmate.com (유효 충돌횟수 이미지, 반응차수 그래프) 1. 실험제목 2. 실험목적 3. 실험이론  1) 반응속도  2) 반응차수  3) 평균반응속도와 순간반응속
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실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다. 실험2. 병렬회로 1. 병렬회로를 구성한다. 2. 직류전원 공급기의 전압 조정손잡이를 반시계방향 끝까지 돌린 후 출력선을 회로에 연결한 다음 인가 전압 를 1가 되도록 조정손잡이를
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1. 실험 목적 쿨롱의 법칙은 두 전하의 크기에 비례하고 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 나타낸다. 두 전하 사이의 힘을 측정하여 쿨롱의 법칙을 확인한다. 2. 실험 원리 자석은 같은 극을 밀어내고 다른 극끼리는 당긴다는
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1. 실험 목적 도체판 (또는 전해질)에 전류를 흐르게 하여 그 위에 등전위 선을 그리고, 전기장과 등전위선에 관한 성질을 이해한다. 2. 실험 원리 전위차를 가진 두 전극(전하) 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q의 하전입
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1. 실험 목표 기전력을 알고 있는 표준전지와 미끄럼 전위차계 (Slide Wire Potentiometer)를 이용하여 미지전지의 기전력을 측정한다. 2. 실험 원리 그림 2.3.1과 같은 회로에서 AB는 굵기가 같은 긴 미끄럼 저항선이고, ? 표준 은 표준전지의 기전
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1. 실험 목표 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서의 전류의 시간적 변화를 살펴본다. 2. 실험 원리 그림 2.4.1과 같이 콘덴서와 저항으로 이루어진 회로에서 콘덴서가 충전되는 동안 회로에 흐르는 전류는 회로의 법칙을 적용해 보면 ε-iR-q/C
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1. 실험 목표 주어진 저항의 양단의 전위차의 변화에 따른 전류의 변과, 전류가 일정할 때 저항의 변화에 따른 전압의 변화를 실험을 통해 알아본다. 2. 실험 원리 어느 저항체의 양단에 걸리는 전압 V와 이에 따라 흐르는 전류 I 사이에는
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1. 실험 목표 Wheatstone Bridge(휘스톤 브리지)의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정하자. 2. 실험 원리 휘스톤 비리지는 그림 2.5.1(a) 와 같이 저항 R1, R2, Rk와 Rx를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G
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1. 실험 목표 자기장 안에서 회전하는 코일을 통하여 전자기 유도 현상을 확인하고, 이 때 발생하는 전위차를 측정하여 패러데이의 유도 법칙을 정량적으로 이해한다. 2. 실험 원리 패러데이의 유도 법칙은 회로 내의 유도 기전력 ε은 그
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