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예상대로 온도가 증가함에 따라 전류가 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 에서 전기전도도는 전류에 비례하기 때문에 위의 식을 통해 전기전도도도 증가한다고 유추할 수 있다.
§ 이론에 나온 식인 를 통해 온도가 증가함에 따라 전자의 밀도
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비커 바닥까지 담궈서는 안됩니다. 이는 바닥에 가라앉은 침전층이 남아있어 더 높은 농도의 전기전도도가 측정될 수 있습니다. 또한 측정 후에는 다음 측정을 위해 셀의 표면을 증류수로 깨끗하게 닦아내야합니다. 이는 셀을 닦아낼 때 비커
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전도도 값은 Copper > Aluminum > Brass > SUS 304 순서가 된다. 보다 더 정확한 값은 아래 표에 나타낸다.
Material/Substance
Temperature - ℃
(kcal/(hr.m.℃))
0
100
Aluminum
174.1
177.1
Copper
333.3
324.1
Brass
83.3
89.3
Stainless Steel
14.0
아마 제대로 실험했다면 열전도도
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전도도 242p~247p
- 일반물리학 책(형설출판사/이영재 외 9명 공저) 15장 열과 열역학 제 1법칙 300p~311p
- 물리 2 6차 교육 과정 교과서((주)두산/권숙일 외 3명 공저) 2. 기체의 분자 운동 - 열전도 141p~142p 1. 실험 제목 : 열전도도
2. 실험 목적
3
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바꾸어 측정한다.
8. 측정하려고 하는 시험편의 두께와 단면적 ,열전도도를 구한다. 1. 실험목적
2. 이론
(1) Fourier의 법칙
(2) 비 정상 가열로 벽의 온도 분포
(3) 열전도도
(4) 정상상태 전도
(5) 직렬복합저항
3. 실험방법
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전도도는 270μS cm-1이다.
염산은 물에 녹았을 때 완전히 이온으로 분리되는 물질인 강전해질(센 전해질)로 전기전도성이 크다. 아세트산은 물에서 일부만 이온화하는 물질인 약전해질로 약1% 정도만이 이온화되며 전기전도성이 작다. 그러므로
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전도도는 감소하게 된다.
식에서 100℃로 나눠준 까닭은 물에서 수증기로 변화하는 온도가 100℃이기 때문이다.
이론값 상으론 소나무보다 아크릴의 열전도도가 더 높아야하지만, 얼음의 면적계산시 얼음이 완벽한 원기둥이 아니기에 발생하
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이온전도도는 떨어진다. 저항이 감소했다는 말은 더 많은 수소이온이 전도되었다고 생각 할 수 있다. 계산해서 분석해보면 이온전도도의 차이가 났는데 이 이유는 고분자 전해질 막의 저항과 두께 때문인 것 같다. Nafion 117이 Nafion 115보다 두
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이온전도도는 떨어진다. 저항이 감소했다는 말은 더 많은 수소이온이 전도되었다고 생각 할 수 있다. 계산해서 분석해보면 이온전도도의 차이가 났는데 이 이유는 고분자 전해질 막의 저항과 두께 때문인 것 같다. Nafion 117이 Nafion 115보다 두
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열전도도
*목적
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•열전도도 측정장치를 사용하여 고체의 열전도도 측정법을 익힌다.
•Fourier’s law 를 이해하고 열전도도를 구한다.
*이론
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