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 [물리] 열전도도 결과보고서 ( 4Pages )
(1) 실험 제목 열전도도 (2) 실험 목적 고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도현상 및 열전도방정식을 이해하고 고체 내에서 전도되는 열량의 측정방법을 익힌다. (3) 관련이론 물체를 통하여 전달된 열량은 다음의 식으로 나타낼 수 있다. Q = 여기서 Q는 전도된 전체 에너지, A는 열이 통과하는 단면적, T는 물체의 양 끝면 사 이의 온도차, t는 전도시간, h는 물체의 두께 등을 의미하며, 비례상..
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 화학실험보고서 - Ascorbic acid의 분자량 결정 ( 5Pages )
Ascorbic acid의 분자량 결정 Abstract 지난 실험에서 이산화탄소 기체를 이용해서 이산화탄소의 분자량을 구해보았다. 기체의 분자량은 이상기체방정식을 이용해서 간단히 구했으나 상온에서 기체가 아닌 것들의 분자량은 어떻게 구해야 할까 이러한 화합물들의 분자량은 어는점 내림, 끓는점 오름, 증기압 내림, 삼투압 등을 이용해서 구할 수 있다. 이번 실험에선 비타민 C(ascorbic acid)를 이용하..
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 화학실험보고서 - catalase 효소 반응속도 ( 6Pages )
1. Abstract Michaelis-Menten equation은 효소 촉매 작용을 분석하는데 아주 중요한 방정식으로 다음과 같다. 이 식의 양변에 역수를 취하여 정리하면 실험값을 통해 그래프를 그려 와 을 구할 수 있다. 이번실험에는 감자에 포함되어있는 catalase라는 효소와 과산화수소를 사용하여 와 를 계산하였다. 2. Introduction 가. 배경이론 - Michaelis-Menten equation1)1) Oxtoby Gills Nachtrieb, Principl..
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 [단위실험] 오리피스 벤츄리[Orifice meter Venturi meter] ( 7Pages )
결과리포트 실 험 제 목 : Orifice meter Venturi meter 조 : 학 번 : 이 름 : 1. Abstract 이번 실험은 Orifice meter와 Venturi meter를 이용한 실험으로 관을 통과하는 유체의 흐름에 대해 이해하고 연속방정식베르누이 방정식을 사용하여 압력과 유속의 관계를 알아본다. Orifice meter와 Venturi meter의 차이를 알아보고, 각각의 관 높이 변화를 비교하여 압력과 유량을 구하고 실제로 측정..
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 일반물리학 실험 - 열전도도 측정 ( 4Pages )
일반물리학 실험 - 열전도도 측정 1. 실험 제목 : 열전도도 2. 목적 - 고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도 현상 및 열전도 방정식을 이해하고 고체 내에서 전도되는 열량의 측정 방법을 익힌다. 3. 이론 열전도도 [熱傳導度, thermal conductivity] o---o 열의 전달 정도를 나타내는 물질에 관한 상수. 열전도율이라고도 한다. 물체 내부 임의의 점에서 등온면(等溫面)의 단위면적을 지나 이것과 수직..
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 화학 실험 - 몰질량 측정 ( 4Pages )
1. Tittle 몰질량 측정 2. Introduction 이상기체 상태방정식을 이용해서 쉽게 증발하는 기체의 몰질량을 측정한다. 3. Principle Theory 보일의 법칙 온도를 일정하게 유지시키면서 압력(P)을 증가시키면 부피(V)는 줄어든다. 즉, 압력을 2배, 3배, 4배로 증가시키면 기체의 부피는 1/2배, 1/3배, 1/4배로 줄어든다. 이와 같이 기체의 압력과 부피 사이에는 반비례 관계가 성립한다. 비례 상수를 k로 하..
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 일반물리학 실험 - 열전도도 측정 ( 4Pages )
1.실험제목 열전도도 2.실험목적 고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도 현상 및 열전도 방정식을 이해하고 고체 내에서 전도되는 열량의 측정방법을 익힌다. 3.이론 열전도의 예는 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 금속막대의 한쪽 끝을 가열하면 가열되는 부분부터 순차적으로 뜨거워질 때라든지, 온도가 다른 물체를 서로 접촉시켜 열 이동이 일어나는 경우가 그런 예이다. 액체나 기체 내부의 열 이..
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 맥스웰의 도깨비 독후감 ( 3Pages )
맥스웰의 도깨비. 책의 제목으로부터 가장 먼저 떠오르는 건 맥스웰이란 사람의 이름이다. 그것도 물리학 교재에 나오는 맥스웰의 방정식에서. 그런데 도깨비라니 참으로 연관짓기가 힘들어 보인다. 객관적인 사실과 실험 등으로 이루어진 물리학에 왠 도깨비란 말인가 하지만 우리가 믿고 있는 모든 과학적 법칙들은 우리 인간의 상상에서부터 시작되었다. 바꾸어 말하면 인간의 상상력(또는 직관력)이 없..
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독후감
 베르누이 정리 ( 5Pages )
Bernoulli's theorem.(Venturi meter) 1.實驗의 目的 유체의 流速과 壓力의 관계를 수량적으로 나타 낸 法則.流體力學의 기본적 법칙 중의 하나이며 1738년 D.베르누이가 발표하였다. 지금 유체의 속도를 v,밀도를 ,중력가속도를 g,임의의 수평면에서의 높이를 h,유체의 정압을 p,라고 하면 유체의 어떤 부분에서도 g h + p + (1/2) v = const 라는 관계가 성립한다. 여기서 유체가 동일 水平면 내를 ..
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공학, 기술
 [마케팅 조사론] 상관분석과 회기분석의 차이점, 요인분석과 군집분석의 유사점과 차이점 ( 4Pages )
[상관분석과 회기분석의 차이점] 상관분석 같은 실험단위에서 관찰한 두 변수 사이에 원인과 결과의 관계가 있으면 회귀방정식을 구하여 그 인과관계를 설명하고, 한 변수의 변화에 따른 다른 변수의 변화를 예측할 수 있다. 이때 두 변수 사이의 관계가 얼마나 강한지, 또 회귀방정식이 얼마나 정확하게 예측할 수 있는지를 상관분석에 의해 알 수 있다. 상관분석은 두 변수의 공분산으로부터 상관계수를 ..
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 [기계공학실험] 베루누이 법칙 증명(Beronoulli theorem demonstration) ( 19Pages )
베르누이 법칙 증명(Beronoulli theorem demonstration) 목차 실험목적 실험방법 실험장비 실험결과 오차원인 실험목적 실험을 통하여 베르누이 방정식을 이해하고 연구한다. 실험방법 1)전원 스위치를 켜고 유입밸브를 개방한다. 2)출구밸브와 유입밸브를 조절하여 벤츄리 유량 마노미터 수두를 적정위치로 맞춘다. 3)마노미터내의 공기밸브를 조절하여 안정된 수두를 유지한다. 4)스톱워치를 이용하..
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 오리피스 벤츄리 ( 14Pages )
1. 실험명 3가지 형태의 유량계 2. 실험 목적 -관내를 흐르는 유체가 갑자기 관로가 축소되는 지점을 흐를 때 일어나는 속도증가, 압력감소 등을 측정하여 유속과의 상관관계와 유속변화에 따른 orifice 관의 수두를 측정하여 축소 및 orifice의 유출계수, venturi 계수를 구하여 유체흐름 특성을 이해하고자 한다. 3. 이론적 배경 (1) 베르누이(Bernoulli) 방정식 [베르누이] 네델란드 그로닝겐 출..
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 수리학실험 - 벤츄리 미터실험 ( 10Pages )
벤츄리 미터실험 1. 실험목적실험목적베르누이 방정식 및 이와 관련하여 유체유동 중에 일어나는 에너지 손실, 즉 역학적 에너지 손실 등에 대한 개념을 이해하는데 있다. 비압축성 유체의 경우 단위질량의 유체가 가지는 압력 에너지, 속도 에너지의 합은 항상 일정하며 이것을 베르누이 방정식이라고 한다. 본 실험베르누이 방정식을 이용하여 벤츄리 미터의 단면적 변화에 따른 수두변화..
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 기계공학실험 - 관수로, 열전달 실험 ( 21Pages )
기계공학실험 - 관수로, 열전달 실험 1. 실험목적 이번 실험은 여러 가지 관내에서의 유량에 따른 손실을 관로 내의 흐르는 유체의 현상을 마노메타를 통하여 측정하여 덤프에서 들어오는 유량과 시스템 내에 들어가는 유량 그리고 웨어로 넘치는 유량을 측정하여 관로를 통한 흐름의 관마찰 측정실험, 유량 측정실험 등을 연속방정식, 베르누이 방정식에 관련된 모든 실험을 하여 여러 관내에서의 유량..
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 열유체실험 - 유량 측정 실험 ( 7Pages )
열유체실험 - 유량 측정 실험 1)실험 목적 유체의 흐름에 있어서 유체가 관을 지날 때에 Venturi Meter. Orifices, Nozzle, 등에서 압력차가 발생하는데, 이를 연속방정식(Continuity Equation)과 베르누이방정식(Bernoulli Equation)을 적용하여 유량계수(Discharge Coefficient)를 구해 이론값과 비교한다. 2)실험 원리 1. Orifice 유동유체가 비압축성 유체일 경우 베르누이 방정식에서 + + = + + ..
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