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저항 사용시]
[무저항시]
[470Ω 저항 사용시]
○ 실험 16의 데이터 - 랩뷰 (표16-1)
[표 16-1 의 랩뷰 블록다이어 그램]
[표 16-1 의 실험내용]
○ 실험 16의 데이터 - 랩뷰 (표16-3)
[표16-3 실험의 랩뷰 블록 다이어그램]
[1kΩ 저항 사용시]
[무저항시]
[470
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측 정 값
V0 (rms)
4.857 [V]
파라메터
계 산 값
P0 (rms)
10.978 [mW]
Pdc
0.04459 [W]
%
16.05 % // Vm p-p 최대% = 20.38 %
○ 실험 25의 데이터 - 오실로스코프
실험단계 5 : 가변저항을 꼽은 후
채널 1 (Input) : 10mV / DIV
Vp-p = 30 mV
채널 2 (Output) : 1V / DIV
Vp-p = 2.5 V
시간축 :
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전기에너지와의 값의 차이가 났을 것 같다. 이번 실험은 같아야 할 전기 에너지 값과 열 에너지 값이 무려 2배 이상의 차이가 나는 실망스런 실험이 되었다. 다음부터는 좀 더 실험에 신중을 기하여 오차율을 줄일 수 있도록 해야겠다. 4.
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저항(Rhot)을 측정한다.
⑨ 위의 식을 이용하여 선팽창계수(α)를 계산하여 결과표에 기록한다.
⑩ 황동관을 강철관, 알루미늄관으로 교체하여 위의 실험을 반복한다. 이때의 황동관은 뜨거워져 있으므로 충분히 식은 후에 교체하도록 한다. 
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실험은 온도의 평형을 이용하여 시료의 비열을 측정하는 실험으로 물의 비열을 알고 있다는 가정 하에 시행되었다. 열평형은 우리 주위에서 정말 쉽게 찾을 수 있는 현상으로 에너지 보존 법칙이 성립하지만 외부로 빠져나가는 열을 측정하
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실험을 통해 측정한 용수철 상수값이 정확하지 않거나, 운동 과정에서 수레와 스탠드 바닥과의 마찰, 저항력, 5회 진동 시간의 부정확한 측정등으로 오차가 발생하였다고 할 수 있다.
수레의 질량 차이에 EK라 물체의 운동상태를 비교해보자.
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1㎑, 듀티사이클 50%)인 경우, 임계감쇠가 되는 저항값을 측정하는 방법을 측정하라.
▶ 가변저항을 변화 시켜가면서 진동주파수가 가 되는점을 찾아서 DMM으로 측정한다.
[P65, (3) 임계감쇠 응답]
3.6 RLC직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력
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정전하가 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동해가는 것이므로, 전력선은 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다. 전기장은 등전위선의 수직방향을 나타낸다.
실제 실험을 통해 전위가 같은 지점이 있다는 것을 눈으로 확인해 볼 수 있는
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옴의 법칙
1.6 줄의 법칙
1.7 키르히호프의 법칙
제2장 기본회로소자
2.1 수동소자
2.2 능동소자
제3장 교류회로의 기초
3.1 전류.전압의 파형
3.2 정현파교류 기전력 의 발생
3.3 주파수와 주기
3.4 순시치 와 위상
3.5 정현파 의 평균치 와
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저항 2.729
10 ^ 3
③주기 18Hz
봉우리 전압 0.25V
봉우리 전류 0 1.51
10 ^ -4
A
온저항 1.653
10 ^ 3
6. Discussion
실험 1에서 전압을 갑자기 가해주면 바로 전압이 오르지 않고 서서히 오르는데 이는 축전기가 급격한 전압 변화를 막았다. 이는 전자기 유
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