목차
실험
고찰
고찰
본문내용
구할 수 있었습니다.
세 번째 실험에서는 <그림 7.17>과 같이 회로를 구성한 후 저항 값을 점점 증가시켰을 때의 전류 값과 전압 값을 알아보는 실험이었습니다. 이때 이라는 식에서 의 값이 점차 증가하여 무한대에 가까울 때 전압원의 내부저항 값을 점점 무시할 수 있게 되고, 의 값이 1에 점점 가까워지고, 마찬가지로 라는 식에서는 저항 값이 증가할수록 내부저항의 값을 점점 무시할 수 있고 전류의 값은 0에 점점 가까워지는 것을 확인해 볼 수 있었습니다.
이번 실험에서는 실험1에서 약간 큰 오차가 발생하였고 그 외에는 작은 오차들이 발생하였습니다. 이번 실험에서 오차가 발생한 원인들은 우선 저항이 가지는 저항의 오차범위가 영향을 미쳤을 것입니다. 저항의 색 띠에 오차율이 금색의 띠가 있는 저항만을 이용하여 실험하였는데 금색의 띠는 저항의 오차범위가 5%이기 때문에 저항이 측정값과 실제 값에 차이가 있었을 것이기 때문에 오차가 발생하였을 것입니다. 전원공급기에서 0.1V씩 조절이 가능한 반면 멀티미터에서는 훨씬 더 세밀하게 그 값을 조절할 수 있는데 실험을 할 때는 전원공급기에 나타난 값으로 전압을 공급하여 실험하기 때문에 오차가 발생하였던 것 같습니다.
세 번째 실험에서는 <그림 7.17>과 같이 회로를 구성한 후 저항 값을 점점 증가시켰을 때의 전류 값과 전압 값을 알아보는 실험이었습니다. 이때 이라는 식에서 의 값이 점차 증가하여 무한대에 가까울 때 전압원의 내부저항 값을 점점 무시할 수 있게 되고, 의 값이 1에 점점 가까워지고, 마찬가지로 라는 식에서는 저항 값이 증가할수록 내부저항의 값을 점점 무시할 수 있고 전류의 값은 0에 점점 가까워지는 것을 확인해 볼 수 있었습니다.
이번 실험에서는 실험1에서 약간 큰 오차가 발생하였고 그 외에는 작은 오차들이 발생하였습니다. 이번 실험에서 오차가 발생한 원인들은 우선 저항이 가지는 저항의 오차범위가 영향을 미쳤을 것입니다. 저항의 색 띠에 오차율이 금색의 띠가 있는 저항만을 이용하여 실험하였는데 금색의 띠는 저항의 오차범위가 5%이기 때문에 저항이 측정값과 실제 값에 차이가 있었을 것이기 때문에 오차가 발생하였을 것입니다. 전원공급기에서 0.1V씩 조절이 가능한 반면 멀티미터에서는 훨씬 더 세밀하게 그 값을 조절할 수 있는데 실험을 할 때는 전원공급기에 나타난 값으로 전압을 공급하여 실험하기 때문에 오차가 발생하였던 것 같습니다.
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