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측정할 수 있는 전압계로 구성되어 있다
그림2. 회절관과 주변의 회로 연결 상태
그림 3. 실험장치. 가속전압 조절 손잡이에 의해 양극에 7kV까지의 전압이 걸린다. 그 전압값은 오른쪽의 전압계로 읽혀진다.
3. 실험장치
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측정하는데 사용하는 것으로 하중을 15g 정도로 할 수 있다. 따라서 200배 또는 400배 정도의 현미경에 의해 압흔의 대각선 길이를 측정한다.
6. 실험 결과
수 치
시 험 편
P(gf)
D1(㎛)
D2(㎛)
경도값
비고
시험편1(알루미늄)
500
97.5
97.5
97.5
시험편2(
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측정한다.
⑨ 각속도를 유도하여 구심력을 구하고 HOOK'S LAW 에 의한 구심력과 비교한다.
⑩ 각속도의 함수로 구심력을 측정하기 위하여 위 실험을 각각 r2 , r3 , r4 에 대해 반복하여 실험한다. 이 때, 속도가 너무 빠르면 스프링이 최대로 늘리게
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0 volt 전압원과 스위치 사이에 1 kΩ의 저항을 삽입하여 실험할 것).
[표 11-1]
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1kΩ
10mH
0.00001
* 시정수 [sec]
(2) <그림 11-3>와 같이 회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 로 한 후 및 값 (실효치 값)을
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다. 처음에 빛을 일자로 초초점을 맞추는 것이 어려웠었고 먼저 반사 실험을 할 때 각도 조정 회전판을 10°씩 움직여서 입사각을 주어 반사각 1을 기록한 후 회전판을 반대로 움직여서 반사각 2를 측정한 결과 위와 같은 실험값을 볼 수 있었다
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측정한다. ( 멀티미터로 측정된 전류와 전압은 실효값임을 주의하라. )
(4) 전원의 전압을 0.5V씩 증가시키면서 과정(3)을 반복 측정한다.
(5) 위 실험결과로 부터 VR:I, VL:I., VC:I., V:I 의 그래프를 그린다.
(6) 그래프의 기울기로 부터 저항 R, 인덕턴
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실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라. (실험계획 3.2, 3.6 참조. 예 : 100, 200, 400, 600 ㎐ 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야 한다.)
초기 30㎑까지 곡선이 급격히 변화하다가 그 이후로는 완만하게 변한
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시턴스와 인덕턴스가 존재한다. 마찬가지로 축전지와 인덕터에도 각각 저항요소, 커패시턴스, 인덕턴스가 존재한다.)
2. 실험과정 및 결과에 대한 토의
-> 이 실험은 RLC 회로에서 전류를 주파수의 함수로 측정하여 공진현상을 관측하고 이
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검토하는데 쓰이는 주요한 지표이며 수처리 효율을 평가하는 척도로써 작용한다. 처리장에서는 폐수 중에 운반되어 오는 부유물질의 양을 측정할 수 있다. 이 부유물질 실험은 1차 및 2차 처리 에 있어 유입, 유출하는 부유물질의 부하를 알
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측정된 값이라는 점이다. 계산된 값의 경우 전동기1의 저항에 의존하게
되는데 실험1에서 나타났듯이 그 측정값의 신뢰도가 100%는 아니며 실제로도 테스터기를 댈때마다 저항값이 변하여 계산값의 신뢰도가 많이 떨어지는 것이 사실이었다.
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