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[레포트] 일반물리학-길이측정 레포트[우수작]



-Report-
실험제목 : 길이의 측정

담당교수 :
제출일자 :
이름 :
학과 :
학번 :
실험조 :
공동 실험자 이름 :

1. 목적
정밀 측정기를 써서 물체의 길이 등을 측정한다.

2. 사용 기기
Vernier calliper, Micrometer, 철사, 종이

3. 이 론

(1) 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)

부척(vernier scale)과 주척(mail scale)의 눈금이 일치했을 때 눈금을 읽음으로써 종류에 따라 0.05mm 혹은 0.02mm까지 측정이 가능하다.

그림 .1 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)
주척의 최소눈금간격을 a라 하면, 부척에는 n등분한 눈금이 새겨져있다. 부척 한 눈금의 길이는 즉, 주척 한 눈금과 부척한 눈금의 차이는 이다. 예를 들면 a=1mm, 주척의 3mm눈금을 n=4등분하면 주척과 부척의 한 눈...
-Report-
실험제목 : 길이의 측정









담당교수 :
제출일자 :
이름 :
학과 :
학번 :
실험조 :
공동 실험자 이름 :





1. 목적
정밀 측정기를 써서 물체의 길이 등을 측정한다.

2. 사용 기기
Vernier calliper, Micrometer, 철사, 종이

3. 이 론

(1) 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)

부척(vernier scale)과 주척(mail scale)의 눈금이 일치했을 때 눈금을 읽음으로써 종류에 따라 0.05mm 혹은 0.02mm까지 측정이 가능하다.

그림 .1 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)


주척의 최소눈금간격을 a라 하면, 부척에는 n등분한 눈금이 새겨져있다. 부척 한 눈금의 길이는 즉, 주척 한 눈금과 부척한 눈금의 차이는 이다. 예를 들면 a=1mm, 주척의 3mm눈금을 n=4등분하면 주척과 부척의 한 눈금차이는 가 된다.



주척

부척
주척과 부척의 일치
1mm
2mm
3mm
그림 1. 주척과 부척



1/4

2/4

3/4

4/4






따라서 그림 1.3(a)에서와 같이 주척의 9눈금을 10등분하여 눈금을 만들면 버니어의 한 눈금은 주척의 눈금보다 만큼 짧게되고 그림 1.3(b)에서처럼 버니어의 3번째 눈금이 주척눈금과 일치하면 주척의 눈금만큼 이동한다는 것이 된다. 따라서 부척의 각각의 상세한 눈금위치는





그림 1.3 눈금 읽기






4.7cm + 0.03cm = 4.73cm


(2) 마이크로미터 (Micrometer)

아래 그림의 B부분에는 mm단위의 눈금이 그어져있고 보조눈금A에는 50개의 눈금이 있고 눈금하나는 0.01mm여서 한바퀴 돌리면 0.5mm, 두바퀴 돌리면 1mm만큼 움직이게 된다.
아래 그림의 예를 보면


0
40
8 9 10 11




그림에서 B자리의 눈금은 11.5mm이고 A자리의 눈금은 42 X 0.01 = 0.42mm이다. 그러므로 11.5mm + 0.42mm = 11.92mm이다.



그림 1.4 마이크로미터(Micrometer)


<출처 : 공학교육을 위한 일반물리학기초 및 고급실험)









(3) 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)의 눈금을 읽는 방법

<출처 : www.e09mart.com>

(4) 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)와 마이크로미터 (Micrometer) 눈금을 읽는 방법의 주소지
http://www.kangsin.ms.kr/doum/index.jsp.
http://cafe.naver.com/jongroinf/14646


(5) 버니어 캘리퍼 (Vernier calliper)와 마이크로미터 (Micrometer)의 정의

버니어 캘리퍼 : 노기스라고도함. 이것은 독일어의 노니우스라는 발음이 잘못된 것이라고 한다. 원형으로 된 것의 지름, 원통의 안지름 등을 측정하는 데 주로 사용된다. 본ㅇ척과 본척 위를 이동하는 버니어로 되어 있는데, 본척의 선단과 버니어 사이에 측정물을 끼우고, 본척 위의 눈금을 버니어를 사용해서 읽는다. 보통 사용되고 있는 것은 본척의 한 눈금이 1mm이고, 버니어의 눈금은 본척의 19눈금을 20등분한 것이다.

이것에 의하면, 읽을 수 있는 최소치수는 1/20 mm이다. 이 밖에 최소치수가 1/50mm 인 것도 있다. 사용방법이 간단하여 기계공장 등에서 널리 사용되고 있다.

마이크로미터 : U자형 프레임의 한쪽 끝에서 고정된 앤빌이 있고, 다른쪽 끝의 슬리브 안쪽은 암나사로 되었으며, 정밀도가 높은 피치의 작은 수나사인 스핀들이 그 속에 들어 있다. 스핀들의 바깥쪽에는 심블이 있으며, 이것을 회전시키면 스핀들이 축방향으로 이동하게 되어 있다. 슬리브에는 축방향으로 눈금이 매겨졌고, 심블에는 원주 방향으로 원주를 50등분한 눈금이 매겨져 있어 1눈금으로 0.01mm를 읽을 수 있다. 또 스핀들을 고정시키기 위한 클램프, 측정압을 일정하게 하기 위한 래칫스톱이 붙어 있다.

길이를 측정하려면 앤빌과 스핀들 사이에 측정물을 끼우고 슬리브와 심블의 눈금을 읽는다. 보통사용되고 있는 마이크로미터는 나사의 피치가 0.5mm이다. 스핀들의 측정범위는 0~25mm, 25~50mm와 같이 25mm간격으로 되어 있다. 최대 3m 까지 측정할 수 있는 것도 있다. 마이크로미터에는 바깥쪽 치수를 측정하는 바깥지름 마이크로미터, 안쪽 치수를 측정하는 안지름 마이크로미터, 구멍 등의 깊이를 측정하는ㄱ lv이 마이크로미터, 나사*기어의 이 두께 나사의 유효지름 등을 측정하는 수나사용 암나사용의 각 나사 마이크로미터 등이 있다.

이 밖에 공기마이크로미터와 전기마이크로미터가 있으며, 이것들은 미소한 길이를 정확하게 측정할 수 있는 점에서 마이크로미터와 같으나 원리상으로는 다르다. 공기마이크로미터는 일정한 얍력의 공기를 내뿜게 하여 그 유출량과 압력변화에 의해서, 전기마이크로미터는 치수변화를 전기저항 인덕턴스 등의 전기량의 변화로 바꾸어 미소한 치수를 측정하는 것이다.

<출처 : 두산백과사전>






















4. 실험방법
① Vernier calliper와 Micrometer를 선택한다.
② 철사와 종이를 선택한다.
③ 5회 반복하여 측정된 값을 기록한다.
④ 평균값과 표준 오차를 구한다.
⑤ 보고값을 서로 비교한다.









자료출처 : http://www.ALLReport.co.kr/search/Detail.asp?xid=a&kid=b&pk=11038480&sid=leesk55&key=



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파일종류 : HWP 파일
자료제목 : 레포트 업로드 일반물리학-길이측정 레포트우수작 업로드
파일이름 : [레포트] 일반물리학-길이측정 레포트[우수작].hwp
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자연과학 자료 일반물리실험 자료 등전위선 측정 예비 및 결과 보고서 등록

 자연과학 자료 일반물리실험 자료 등전위선 측정 예비 및 결과 보고서 등록

 



자연과학 자료 일반물리실험 자료 등전위선 측정 예비 및 결과 보고서

[자연과학] [일반물리실험] 등전위선 측정 예비 및 결과 보고서


등전위선 측정 예비보고서

1. 실험목적
수조 안에서 여러 가지 모양의 전극의 형태에 따른 등전위선을 그리고 전기장의 방향 빛 흐름을 이해한다.

2. 이론
전위차를 가진 두 전극 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q의 하전입자가 전기장 내에서 힘 F를 받을 때, 그 지점에서의 전기장은 E〓F/q로 정의된다. 한편 그 점의 전위 V는 단위전하당의 위치에너지로 정의된다. (중력장에서의 위치에너지나 전기장의 전위에 의한 에너지나 같은 개념이다. 그 에너지만큼 외부에 일을 할 수 있는 상태에 놓이게 된다.)
전기장 내에는 같은 전위를 갖는 점들이 존재한다. 이 점들을 연결하면 3차원에서는 등전위면을, 2차원에서는 등전위선을 이룬다. 전기력선이나 등전위면은 전기장 내에서 무수히 많이 그릴 수 있다. 하나의 점전하Q가 만드는 전기장의 전기력선은 Q가 있는 점을 중심으로 방사선 보양이며 등전위면은 Q점을 중심으로 하는 동심구면이 된다.
등전위면세서 전...등전위선 측정 예비보고서

1. 실험목적
수조 안에서 여러 가지 모양의 전극의 형태에 따른 등전위선을 그리고 전기장의 방향 빛 흐름을 이해한다.

2. 이론
전위차를 가진 두 전극 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q의 하전입자가 전기장 내에서 힘 F를 받을 때, 그 지점에서의 전기장은 E〓F/q로 정의된다. 한편 그 점의 전위 V는 단위전하당의 위치에너지로 정의된다. (중력장에서의 위치에너지나 전기장의 전위에 의한 에너지나 같은 개념이다. 그 에너지만큼 외부에 일을 할 수 있는 상태에 놓이게 된다.)
전기장 내에는 같은 전위를 갖는 점들이 존재한다. 이 점들을 연결하면 3차원에서는 등전위면을, 2차원에서는 등전위선을 이룬다. 전기력선이나 등전위면은 전기장 내에서 무수히 많이 그릴 수 있다. 하나의 점전하Q가 만드는 전기장의 전기력선은 Q가 있는 점을 중심으로 방사선 보양이며 등전위면은 Q점을 중심으로 하는 동심구면이 된다.
등전위면세서 전하를 이동시키는데 필요한 일은 0이므로, 그 면에 접한 방향에는 전기장의 값이 없다. 따라서 전기장의 세기는 그 면에 수직이다. 전기장이 일을 한다는 것은 정전하가 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동해가는 경우이므로, 전기력선은 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동해간다. 따라서 전기장 E의 방향은 그 점에서 전위 V가 가장 급격히 감소하는 방향이며, 그 방향으로의 미소 변위를 dl이라 하면, E와 V사이의 관계식은
또는
이다. 따라서 전기장 E는 등전위선(면)에 수직이 된다. n은 등전위선(면)에 수직인 단위 벡터이다.
편의상 2차원 평면에 대해서 실험적인 이론을 생각해보자. 즉, 어느 도체판의 두 단자를 통해서 전류를 흘릴 때, 도체판 내에서의 전류의 유선의 방향은 전기장의 방향을 나타낸다. 이 유선에 수직인 방향에는 전류가 흐르지 않으므로 전위차도 없다. 이와 같은 점들은 이은 선은 등전위선이 된다. 따라서 도체판상의 두 점 사이에서 전류가 흐르지 않는다면, 이 두 점은 등전위상에 있는 점이다.
전위[電位, electric potential]
한 단위의 전하를 한 표준점(보통은 무한원점)에서 그 위치까지 경로에 상관없이 운반하는 데 필요한 일. 국제단위 즉 SI단위계에서는 볼트()로 표시한다. 전기장에 대응하여 전하를 움직이는 데는 일이 필요하다. 그러므로 시간적으로 변화가 없는 전기장이 작용하고 있는 장소에는 그 위치에 상응하는 위치에너지가 있다고 생각할 수 있다. 특히 특정한 2점 사이에 전위차가 생긴다. 경로에 관계되지 않는 공간좌표로 정해지는 1가함수이므로 공간 안에 같은 전위로 된 등전위면(等電位面)을 그릴 수 있다. 대지(大地)는 무한대의 도체라는 사실로부터 전위는 0이 된다. 그러므로 접지 즉 어스가 되어 있으면 절연에 이상이 생긴 기기에 사람이 접촉해도 사람과 기기 사이에는 전위차가 없기 때문에 감전을 막을 수 있다.

3. 실험장치
(1) 등전위선장치 set(수조판, 고정전극(3종), 고정단자와 이동단자)
(2) 검류계 (±25 A)
(3) DC 전원장치 (1.5-12V)
(4) 등전위선용 용지 (3장/조별)

4. 실험방법
① 수조판 (등전위선 장치 set 뚜껑)에 전도용액(물)을 적당량 붓고 고정단자용 원판에 나사식 단자를 돌려 끼 운다.
② 전원장치로부터 +-전극을 고정전극에 연결하고, 수조의 전극위치 그림에 맞추어 고정전극을 올려놓는다.
③ 어느 한 지점의 등전위점들을 찾기 위해 고정단자를 측정하려는 지점에 위치시킨다.
④ 전류계의 바늘이 정 중앙(0위치)에 위치하도록 영점조정을 한다.
⑤ 회로를 연결하고 전원장치의 전압을 약 10V정도로 가하여 이동단자를 수조 상에서 이동하며 전류가 흐르지 않는 지점(전류계 바늘이 0위치)들을 잡아 용지 상에 표시해 간다.
⑥ 고정 단자를 다른 위치에 놓고 반복하여 등전위점들을 찾는다. (10개 정도의 등전위선을 얻는다.)
⑦ 고



자료출처 : http://www.ALLReport.co.kr/search/Detail.asp?xid=a&kid=b&pk=14042533&sid=leesk55&key=



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파일종류 : HWP 파일
자료제목 : 자연과학 자료 일반물리실험 자료 등전위선 측정 예비 및 결과 보고서
파일이름 : [자연과학] [일반물리실험] 등전위선 측정 예비 및 결과 보고서.hwp
키워드 : 자연과학,일반물리실험,등전위선,측정,예비,자료,및,결과,보고서
자료No(pk) : 14042533 

자연과학 다운로드 물리화학실험 다운로드 활성탄에 의한 아세트산의 흡착 Down

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자연과학 다운로드 물리화학실험 다운로드 활성탄에 의한 아세트산의 흡착

[자연과학][물리화학실험] 활성탄에 의한 아세트산의 흡착


실험제목 :
활성탄에 의한 아세트산의 흡착

조 :
학 번 :
이 름 :

1. 실험목적
흡착에 대한 과정을 이해하고 수용액으로부터 아세트산이 활성탄에 흡착될 때 흡착 등온선(adsorption isotherm)을 그려본다.

2. 이 론
(1) 아세트산의 흡착
1) 흡착
접촉하고 있는 기체나 용액을 고체의 표면에 달라붙게 만드는 성질을 흡착이라고 한다. 표면으로 끌리는 물질을 피흡착질(adsorbate)이라고 하고 물질이 붙는 고체는 흡착제(adsorbent)라고 한다.

2) 흡착의 종류
물리흡착과 화학흡착이 있다.
물리흡착은 반데르발스 힘에 의해 일어나고 기상에서 상대적으로 많다.
화학흡착은 이온결합, 공유결합으로 일어나며 액상에서 상대적으로 많다. 화학흡착은 대체적으로 단분자층만을 형성하게 된다.

3) 흡착등온선
주어진 온도에서 용액 내의 농도와 단위 질양의 흡착제에 흡착 되는 용질의 양 사이의 평형관계를 흡착등온식이라고 한다.
실험을 하게 될 액상흡착에서 흡착에 영향을 주는 요인으로는 흡착제와 용질의 성질, 흡착제의 표면적, 용질의 농도, 온도 등이 있다.
흡착식은 BET형, Henrt형등 여러 가지가 있는데 실험에서는 프로인드리히와 랭뮤어의 흡착등온선에 대해서만 다루도록 한다.
프로인드리히의 흡착등온선은 일정온도에서 고체 흡착제와 평형에 있는 용액에서의 피흡착질의 농도(C)와 흡착제의 질량(m)과, 흡착제에 흡착되는 피흡착질의 질량(x) 사이의 관계식을 나타내주는 식이다.

x 〓 흡착된 피흡착질의 무게(g)
m 〓 흡착제의 무게(g)
c 〓 평형에서의 용질의 농도(mol/L)
k,n 〓 상수

k는 반응의 크기로 생각하면 되고 n은 말 그대로 상수이다. n은 그 의미가 조금 애매해서 프로인드리히 흡착등온식은 경험식이라고도 일컫는다.

이론적 의미를 알기 위해서 랭뮤어의 흡착등온식에 대해 알아보자.
일단, 랭뮤어의 흡착등온식은 단분자층의 물리화학 흡착에만 잘 들어맞는 식이기 때문에 아세트산과 활성탄은 단분자층만 형성하고 분자강 상호작용이 없다는 가정을 한다.

a 〓 포화흡착량에 관계하는 상수
b 〓 흡착열에 관계하는 상수

고체 표면 중 이미 용질분자가 흡착하고 있는 부분을 , 피흡착질 분자가 아직 흡착하고 있지 않은 부분을 (1-)라 놓으면 용질 분자의 흡착 속도는 aC(1-), 탈착속도는 a`이다. 흡착제와 피흡착질을 섞어 놓은 후 어느 정도 시간이 지나면 흡착 평형 상태가 된다.
1g당 표면적을 s로 놓고 mg 고체의 전표면적을 ms로 놓으면 대신에 쓸 수 있다.
이 식에서 b〓a/a`(포화흡착량에 관계하는 상수)로 썼다.
그림1. 랭뮤어의 흡착등온선

랭뮤어의 흡착등온선을 도식화하면 보통 그림1과 같은 모양의 결과를 얻을 수 있다.

4) 활성탄
활성탄소를 줄여서 활성탄이라고도 한다.
이름에서 알 수 있듯 대부분이 탄소로 되어 있고 유기 화합물에 대한 흡착력이 크다. 탄소로 이루어진 물질에 미세공을 발달시켜서 흡착력을 배가시킨 물질이다.

5) 흡착량에 영향을 주는 요인

흡착량 변화 요인
흡착물질 증가 조건
pH
낮은 pH
이온화와 극성
큰 이온화도와 작은 극성
농도
높은 농도
용해도
소수성
분자구조와 표면장력
방량족 화합물, 작은 표면장력
분자량
큰 분자량
흡착제 입경
작은 입경

실험에선 농도와 흡착제와의 관계만을 다루기 위해 나머지는 전부 같은 조건에서 실행한다.
3. 실험방법
▲ 6개의 250ml 삼각플라스크에 흡착제로서 약 2g씩의 활성탄을 넣고 1-6의 번호를 붙인다. 활성탄은 무게를 mg단위까지 평량한다.

플라스크번호
HAc(ml)
증류수
전체부피(ml)
1
100
0
100
2
50
50
100
3
25
75
100
4
15
85
100
5
10
90
100
6
5
95
100
▲ 100



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신소재공학실험 다운로드 탄소강의 열처리 레폿

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신소재공학실험 다운로드 탄소강의 열처리

[신소재공학실험] 탄소강의 열처리


탄소강의 열처리

1.소개
일반적으로 탄소강이랑 철과 탄소의 합금 중 열처리에 의해서 성질과 조직을 개선 보강 할수 있는 것으로 0.026~2.11%의 탄소를 함유한 강을 말한다. 이번실험에서는 두가지의 탄소강, Sm20c와 Sm4c를 가지고 실험을 하게 되는데 이 두 탄소강의 화학성분은

SM20C
SM45C
c: 0.18~0.23
si: 0.15~0.35
Mn: 0.30~0.60
p: ≤ 0.030
s: ≤ 0.035
c: 0.42~0.48
si: 0.15~0.35
Mn: 0.60~0.90
p: ≤ 0.030
s: ≤ 0.035

이와 같이 구성되어 있으며 이 두 가지의 탄소강을 가지고 열처리를 한 후 노냉, 수냉, 공냉으로 각각 달리하여 냉각했을시 나타나는 경도와 현미경사진의 차이를 알아보려한다.
여기서 말하는 노냉은 열처리한 탄소강이 식을때까지 가열한 노에서 식히는 것을 말하며 수냉은 열처리한 탄소강을 노에서 빼내 물에 집어넣어 식히는 것을 말하고 공냉은 열처리한 탄소강을 공기 중의 상온에서 식히는 것을 의미한다.

2.실험과정
(1)열처리
①시편의 채취 및 절단
긴sm20c 와 sm45c의 재료를 실험을 하기위해 재료 당 약1.5cm의 시편으로 3조각씩 톱을 이용하여 자른다.
※ 쇠톱으로 잘라 거친 면이 생기므로 자른 시편의 한 면을 사포를 이용하여 눈에 흠이 보이지 않을 정도로 살짝 연마한다.
②열처리
그렇게 얻은 총6개의 시편을 노에 넣고 sm20c의 경우 920, sm45c의 경우 870에서 약 20분가량 열처리 후 재료 당 한 개의 시편은 수냉 공냉 노냉으로 식힌다.

(2)마운팅(mounting)
-마운팅이란 시표의 크기가 작아서 손에 쥐고서 시험편을 준비하기 어려운 경우에 손에 쥐고 다루기 편한 크기의 단순한 모양으로 만드는 작업인데, 마운팅을 하는 경우는 일반적으로 크기가 매우 작은것, 모양이 매우 불규칙한 것, 재질이 너무 연하거나 깨지기 쉬운것 또는 재료의 표면부위를 관찰하고자 할 때이다. 마운팅의 종류에는 클램핑 (Clamping)과 플라스틱 마운팅이있으며 플라스틱 마운팅에도 상온 성형용(콜드마운팅)과 가압가열형의 두가지가있지만 이번실험에서는 에폭시를 사용한 콜드마운팅방법을 사용하였다. 비커에서 경화제와 에폭시를 잘섞고 이것을 플라스틱형틀안에 시편을 넣고 부어준다. 이 과정에서 재료의 공냉 수냉 노냉의 시편이 섞이지 않도록 표시해주도록 하며 응고 후 내부에 기포가 생기지 않도록 주의하여 용액을 넣도록 한다. 이와 같은 과정이 끝나면 오랜 시간이 지난 후 형틀에서 굳어진 에폭시를 불리해낸다.

(3)연마
실험하는 동안 연마과정은 크게 두 가지로 진행되었다. 처음엔 사포를 사용한 grinding 을하였고 그 후에는 연마제를 사용한 polishing과정을 거쳤다.

①grinding:제판용 금속판의 표면을 제판에 알맞도록 갈아서 모랫발을 세우는 것.
- 조직을 관찰할 때 관찰부분이 나오지 않을 수 있으므로, 마운팅이 끝난 시편은 필요한 경우에 연마를 행한다. 이 작업은 시험편 표면의 오염물질 및 시료의 채취시 형성되는 변형부위를 제거하고 이 후의 현미경 관찰이 가능하도록 편평한 면을 열기 위해 행한다.
재료를 가지고 사포에 두고 일정한 방향으로 간다. 이때 주의할 점은 한쪽으로 힘이 쏠려 시편에 산이 생기지 않도록 주의하고 사포 위에 흐트러진 철분, 에폭시와 경화제의 가루들은 때때로 털어야 한다. 그리고 사포는 100-200-400-600-800-1200-2000의 순서로 바꿔가며 갈도록 하며 사포의 순서가 바뀔때마다 90°회전하여 다음번의 미세한 연마지로 앞의 조흔이 소멸제거될 때까지 연마한다. 시험편을 연마지에 누를 때 너무 힘이 강하면 발열하여 조직이 변하든지 연마면에 소성변형이 생기는 수가 있으므로 가볍게 누르고 천천히 움직이면서 왕복을 할 필요가 있다. 시험편을 연마지에 누를 때 너무 힘이 강하면 발열하여 조직이 변하든지 연마면에 소성변형이 생기는 수가 있다.



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일반물리실험 올립니다 등전위선 실험(예비,결과 모두 포함)

1. 실험 목적„. 실험 원리…. 실험기구및 장치†. 실험 방법‡. 주의 사항ˆ. 결과‰. 검토 및 토의(오차원인 포함)Š. 참고 자료(참고문헌 포함)‹. 결론 FileSize : 312K


1. 실험 목적„. 실험 원리…. 실험기구및 장치†. 실험 방법‡. 주의 사항ˆ. 결과‰. 검토 및 토의(오차원인 포함)Š. 참고 자료(참고문헌 포함)‹. 결론 2. 실험 원리 전위차를 가진 두 전극(전하) 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q의 하전입자가 전기장 내에서 힘 F를 받을 때, 그 점에서의 전기장은 E=F/q로 정의된다. 한편, 그 점의 전위 V는 단위전하당의 위치에너지로 정의된다. 전기장 내에는 같은 전위를 갖는 점들이 존재한다. 이 점들을 연결하면 3차원에서는 등전위면을, 2차원에서는 등전위선을 이룬다. 전기력선이나 등전위면은 전기장 내에서 무수히 많이 그릴 수 있다. 하나의 점전하 Q가 만드는 전기장의 전기력선은 Q가 있는 점을 중심으로 하는 방사선으로 그림 2.1.1(a) 와 같으며, 등전위면은 Q점을 중심으로 하는 동심구면이 된다. +Q의 점전하와 -Q의 점전하가 공간에 놓여 있을 때는 그림 2.1.1(b) 와 같은 전기력선과 등전위면을 그릴 수 있다. 등전위면 위에서 전하를 이동시키는 데 필요한 일 (W = q&#8710;v)은 영(0) 이므로, 그 면에 접한 방향에는 전기장의 값이 없다. 따라서, 전기장의 세기는 그 면에 수직이다. 전기장이 일을 한다는 것은 점전하가 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동해가는 경우이므로 전기력선은 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다. 따라서, 전기장 E의 방향은 그 점에서 전위 V가 가장 급격히 감소하는 방향이며, 그 방향으로의 미소변위를 dl이라 하면, E 와 V사이의 관계식은 → → → ^ V = ∫dE &#8729; dl = ∫dE ndl 또는 → ^ E=(dv/dl)n 이다. 따라서, 전기장 E는 등전위선(면)에 수직이 된다. ^


자료출처 : http://www.ALLReport.co.kr/search/Detail.asp?xid=a&kid=b&pk=10963829&sid=leesk55&key=



[문서정보]

문서분량 : 5 Page
파일종류 : HWP 파일
자료제목 : 일반물리실험 올립니다 등전위선 실험(예비,결과 모두 포함)
파일이름 : 등전위선실험레포트1.hwp
키워드 : 등전위선,등전위면,예비레포트,결과레포트,일반물리실험,올립니다,실험,예비,결과,모두
자료No(pk) : 10963829

골재의 체가름 시험보고서 다운받기

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골재의 체가름 시험보고서

골재의 체가름 시험보고서



시 험 보 고 서y
(골재의 체가름 시험)













목 차

1] 실험목적
2] 이론 및 원리
3] 시험용 기계기구 및 재료
4] 시험 방법
5] 시험 결과
6] 고 찰
7] 참고문헌










1) 시험목적

1) 본 실험은 골재의 입도상태를 조사하기 위하여 행한다.
2) 골재의 입도는 콘크리트의 워커빌리티(Workability)에 미치는 영향이 크다. 또한, 골재의 입도가 적당하면, 공극율이 축소되어 단위용적중량이 크고, 시멘트가 절약되며, 강도가 커지고, 수밀성, 내구성, 내마모성 등을 지닌 경제적인 콘크리트를 얻을 수 있다.
3) 골재의 입도는 체 통과율, 잔류율 등으로 표시하지만 체 통과율에 따라 골재 크기를 알 수 있다.
4) 골재의 입도, 입경(粒徑)을 조사하므로 콘크리트에 사용 골재로서 적당한가를 판단할 수 있으며, 콘크리트 배합설계를 할 때 자료로 이용할 수 있다. 건축공사 표준시방서에 표시된 표준배합표는 골재의 크기별로 건축공사용 콘크리트의 배합을 표시한다.


2) 이론 및 원리

1) 체의 [NO] 의미는 1inch의 1변을 몇 등분하는가를 나타낸 것이다.
예) No.4 체는 1inch의 눈금을 4등분(면적은 1inch2를 16등분)하는 체로 2.54÷4〓0.635㎜이나 망지름을 제하면 체눈금크기는 4.76㎜이다.

2) 채취시료의 분할 : 4분법과 시료분취기에 의한 법
① 4분법
- 건조한 시료를 철판 등의 위에 놓고 충분히 혼합한 후 쇼벨로 원추형을 만들고 일정한 두께 의 원으로 편다. 이 원형시료를 직교하는 두 지름으로 사분하여 사분한 시료 중 마주보는 대각방향의 것 2개만을 시료로 채취한다.
- 단, 남아 있는 시료가 시험에 필요한 양의 2배 이상 될 경우에는 다시 분취한다.

② 시료분취기에 의한 법
- 시료분취기는 잔골재용과 굵은골재용이 있으며 분취기의 밑은 서로 엇갈리는 두 개의 구멍으로 되어 있어 골재가 두 방향으로 분리되어 떨어진다.
- 이런 시료분취기에 넣어서 이등분된 시료중 한쪽에 대해서만 시험을 한다.
- 단, 이등분된 시료가 시험에 필요한 양보다 많을 경우에는 다시 시료분취기에 넣어서 필요한 양이 될 때까지 분할한다.

3) 굵은골재 와 잔골재(건축공사 표준시방서)
① 굵은골재 : 체 규격 5mm체에서 중량비로 85% 이상 남는 골재
② 잔골재 : 체 규격 5mm체에서 중량비로 85% 이상 통과하는 골재

4) 건축공사 표준시방서에 의한 잔골재 표준입도는 [표.3], 굵은골재 표준입도는 [표.4] 와 같다.


구 분
체통과중량 백분율(%)
체의 치수(㎜)
10
5
2.5
1.2
0.6



자료출처 : http://www.ALLReport.co.kr/search/Detail.asp?xid=a&kid=b&pk=11022895&sid=leesk55&key=



[문서정보]

문서분량 : 10 Page
파일종류 : HWP 파일
자료제목 : 골재의 체가름 시험보고서
파일이름 : 골재의 체가름 시험보고서.hwp
키워드 : 골재의,체가름,시험보고서
자료No(pk) : 11022895

레포트 자료등록 부분몰 부피 측정 자료

 레포트 자료등록 부분몰 부피 측정 자료




레포트 자료등록 부분몰 부피 측정

[레포트] 부분몰 부피 측정


실험 제목 : 부분몰 부피측정 (Partial molar volume)

1. 요약(Abstract)

① 실험 목적
Pyconometer와 가지달린 피펫을 사용하여 밀도(Density), 겉보기 몰랄부피(Apparent- Molar Volume) 및 분몰랄 부피(Partial Molar Volume)를 구하는 것이 이번 실험의 목적이다. 또한 dΦ와 d의 그래프를 그려보고 이 그래프에서 기울기와 0으로 외삽할 때의 Φ0를 구하여 각각의 몰랄농도에 따른 V1, V2를 구해보고, 다시 m과의 그래프를 그려보는 것이다.

② 방 법
건조된 Pyconometer의 무게를 측정(We)
d-water를 Pyconometer에 가득 넣고 무게를 측정(W0)
조성이 다른(0.1875M, 0.375M, 0.75M, 1.5M, 3M) NaOH 용액을 준비
용액이 들어있는 Pyconometer의 무게를 측정(W)


실험 제목 : 부분몰 부피측정 (Partial molar volume)

1. 요약(Abstract)

① 실험 목적
Pyconometer와 가지달린 피펫을 사용하여 밀도(Density), 겉보기 몰랄부피(Apparent- Molar Volume) 및 분몰랄 부피(Partial Molar Volume)를 구하는 것이 이번 실험의 목적이다. 또한 dΦ와 d의 그래프를 그려보고 이 그래프에서 기울기와 0으로 외삽할 때의 Φ0를 구하여 각각의 몰랄농도에 따른 V1, V2를 구해보고, 다시 m과의 그래프를 그려보는 것이다.

② 방 법


건조된 Pyconometer의 무게를 측정(We)
















d-water를 Pyconometer에 가득 넣고 무게를 측정(W0)
















조성이 다른(0.1875M, 0.375M, 0.75M, 1.5M, 3M) NaOH 용액을 준비
















용액이 들어있는 Pyconometer의 무게를 측정(W)
















측정값을 이용하여 분몰부피를 구한다.



③ 결 과
,, 를 측정하여 농도에 따른 겉보기 몰부피를 다음 식에 넣어 구할 수 있다.

또한 겉보기 몰부피를 통해서 각각의 분몰부피도 구할 수 있다.

2. 서론(Introduction)
ⓐ Introdution
이번 실험에서는 일정한 온도와 압력에 관계있는 이성분 혼합물(임의의 두 성분 A와 B의 혼합물)의 물리적인 성질에 대해 알아보는 것이 목적이다.
이제까지 우리는 기체 혼합물의 경우에는 전체 압력에 대한 각 성분의 기여인 부분압력을 가지고 기체 혼합물의 성질을 논하였다. 이런 분몰 성질 중에서 가장 쉽게 떠올릴 수 있는 것이 바로 「분몰 부피(Partial Molar Volume)」이다. 왜냐하면 혼합물 시료 중의 한 성분이 전체 부피에 기여하는 부피를 나타내는 것이 바로 「분몰 부피(Partial Molar Volume)」이기 때문이다.
ⓑ 몰분율(Mole Fraction, XA)
간단하게 말해서 성분의 몰 수를 전체의 몰 수로 나눈 것을 몰분율이라 한다.
(하첨자는 성분을 의미)
(A, B 이성분 혼합물에서 nA몰, nB몰이 포함될 때)
ⓒ 분몰 부피(Partial Molar Volume)
일정한 온도와 압력에서 이성분 혼합물(임의의 두성분 A와 B의 혼합물)의 부피는 다음과 같이 정의할 수 있다.
V 〓 ∫(nA, nB)
이 때 부피의 미분은 다음과 같이 주어지며

여기서 정의된 를 분몰부피라 한다. nj는 성분 i 이외에 각 성분의 몰 수를 일정하게 유지했다는 것을 뜻한다. 말로 표현하면 Vi는 일정한 온도와 압력에서 특정한 조성을 가진 무한량의 용액에서 1몰의 1성분을 가했을 때의 부피 변화이다.
위 식을 조성, 온도, 압력을 일정하게 유지하고 적분하면 이성분 혼합물의 분몰부피를 다음과 같이 얻을 수 있다.
V 〓 VAnA + VBnB
다시 위 식을 용액의 몰부피로 표현하면 이성분 용액 중의 한 성분의 분몰율의 함수로 나타낼 수 있다.

용액의 몰부피는 용액의 밀도와 조성으로부터 계산될 수 있다.
ⓓ 겉보기 몰랄부피(Apparent Molar Volume), ΦV
겉보기 몰랄부피는 T, 가 일정할 때










3. 원리 및 방법
1㎏(55.5몰)의 물에 m몰의 용질이 녹아 있는 용액의 분몰 부피를 통해 총 부피(V)를 계산한다면
………① 식이 성립한다.
이때 순수한 물의 25℃에서의 물 부피(〓18.069㎤/mol)를 라 하면 다음과 같이 용질의 겉보기 몰 부피(Φ)를 다음 식으로 정의 할 수 있다. ………②
식 ②에서 , 으로



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