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실험을 통해 랩뷰 프로그램을 좀 더 이해할 수 있었고, 컴퓨터를 통한 물리실험이 어떻게 이루어지는지 알 수 있었다. 이것을 통해 사람이 직접 하기 힘들거나, 오랜 시간이 필요한 실험을 짧은 시간에 효율적이고 정확하게 할 수 있을 것이란
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전기력을 측정할 수 있는가에 대해서도 생각해보아야한다. 실험2에서는 일정한 전압에서 극판 간격에 변화에 따른 쿨롱의 법칙의 힘 측정에서는 극판 사이의 거리가 멀어질수록 힘의 값이 작아진다 예상할 수 있었다. 실제 실험에서도 무게
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법칙은 직류와 교류 모두 적용할 수 있으며, 저항 외에 인덕턴스, 콘덴서를 포함하거나 저항을 임피던스로 바꿀 수 있다. 제2법칙은 에너지 보존법칙에 근거를 둔다.
실험 과정 및 결과 :
첫 번째 실험 - 저항 150Ω - 100Ω을 연결
휘스톤 브릿지
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저항의 오차, 전류를 측정하는 멀티미터가 가지고 있는 고유의 저항값 등과 같은 계통오차로 인해 전류값이 작게 측정되었을 것으로 예상된다. 키르히호프의 제 2법칙을 쓰면 1XR1+I2XR3+I3XR6는 20V가 나와야되는데 실험값으로 계산해보면 0.06865X1
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실험에 영향을 줬을 가능성이 있다.
7. 결과
이번 실험은 식을 이용하여 회전하는 두 물체의 관성모멘트를 측정해보는 실험이었다. 이 식은 에너지 보존법칙을 이용하여 구한 식이다. 측정값으로부터 회전축과 두 물체의 총 관성모멘트를 구
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실험목표
(2)실험장비 및 재료
(3) 실험방법 및 분석
실험 12.A 전기-열에너지 변환, 열역학 제 1법칙 및 열용량 실험
실험 12.B 효과적인 단열 및 효과적인 방열
실험 12.C 열전도 법칙, 물질의 열전도 측정 및 열역학 제 2법칙
실험 12.D 상변
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실험을 현실적으로 이끌게 하였으며, 오차를 현실적인 부분으로 가져다 놓았다.
-검토로는 교차점 c 에서는 키리히호프의 제 1법칙이 성립하는 것을 알 수 있었다. 교차점 f의 경우도 조사하여 결론을 얻으면 제 1법칙의 또 다른 증명이 될 것
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물리학 실험
(2)연세대학교 물리실험 홈페이지
(3)포항공대 물리학 실험 웹사이트
4. 기구 및 장치
CR oscillator, RLC 회로판, 저항, 축전기(용량 0.01㎌), 유도코일(100mH), 멀티미터 2개
5. 실험방법
(1) R.L.C를 각각 표시된 단자에 연결하고 멀티미터를
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법칙(KCL)
④ 실험 2.에서 값이 직렬구조의 , , 의 합과 같고 계산값과도 약간의 오차를 가지지만 일치한다. (키르히호프의 전압법칙(KVL)
⑤ 저항을 멀티테스터로 측정한 결과 정확성이 약간 떨어진다고 사료됨.
5. 결론 및 제안
(1) 결론
실험 1.에
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실험을 통하여 탄성체나 비탄성체에서도 운동량은 보존됨을 관찰하였다. 물론 각각의 실험에서 오차가 발생하였다. 공기저항도 오차의 원인이었고 공기부양으로 인하여 마찰은 줄였으나 평형이 완전히 유지 된건 안되어서 오차가 발생하였
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