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저항값은 아래에 주어진 표를 참조하여 계산한다.
② 회로에서 들어오는 전류 와 흘러 나가는 전류 , 의 값을 기록하고, 들어오는 전류와 나가는 전류가 같은지 확인한다(제 1법칙). , 및 점에서도 같은 실험을 반복한다.
③ , 및 의 저항값을 기
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법칙(회로 4)
I1=(38.5-41.197)/38.5*100%= -7.00519%
I2=(32.5-33)/32.5*100%= -1.538%
I3=(7-7.97)/7*100%= -13.857%
5. 토의
이번 실험에서는 처음에 회로도에서 전류 값을 측정하고 저항을 바꿔가며 하는 실험을 하였다.
우리조의 경우 범위가 큰 값 또한 있지만 범위가
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제목
목적
실험방법
원리
결과 보고서
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실험을 통해 측정된 자료를 토대로 쿨롱의 법칙이 성립하는지 알아보았으며, 약간의 오차로 인해 정확하게는 아니더라도 근사치로 쿨롱의 법칙에 접근하였다는 것을 알 수 있었다. 1. 실험 목표
2. 이론적 배경
1) 전기력
2) 쿨롱의 법
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저항을 생각 할 수 있다. 그리고 전선 자체에 존재하는 내부의 저항을 생각해 볼 수 있다. 회로를 구성하는데 필요한 전선내부에도 또한 저항자체가 존재하므로 이러한 오차는 발생할 수 있을 것이다.
실험결과를 통해 Ohm의법칙 즉, 전류가
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실험 9.C 스프링-질량 진동자에서의 감쇄 진동
- 그림과 같이 스프링-질량 진동자 감쇄진동 실험 구성도를 구성한다. 추를 물속에 담그고 추의 상하 진동을 디지털카메라로 정밀 동영상 촬영한다. 물을 조심한다. 다음 Logger Pro3를 이용해서 추
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실험에서의 결론은, 단진자 운동하는 물체의 주기의 식을 보면 주기는 각도와 질량에 관계없이 무조건 줄의 길이에만 영향을 받는다는 것이다. 즉, 길이이 길어질수록 주기 또한 커지므로 의 관계를 얻을 수 있다. 1. Newton의 제 1법칙
(1)
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전기 블록을 교환하여 실험을 반복한다.
9) 교재의 그림과 같이 직렬 연결 회로를 구성한다.
10) 1~8까지의 실험과정을 반복한다.
11) 교재의 그림과 같이 병렬 연결 회로를 구성한다.
12) 1~8까지의 실험과정을 반복한다.
참고문헌
[1] 일반물리학
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실험에서 질량값을 45g에서 95g으로 증가시키는데 사실상 공기 저항력이 작용하는 밑넓이는 전혀 변하지 않는다.
그 이유는 실험에 사용된 추들의 밑넓이가 같다는 것을 대조를 통해 확인했기 때문이다. 그렇기에 저항은 일정하게 받으면서 작
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물리학 책- 에너지 보존
Fundamentals of Physics 6e, Halliday, Aesnick, Walker
General Physics Laboratory Mechanical Energy Conservation
이론적 배경 발췌 Ⅰ. Abstract ……………………………………………………………………………… 3
Ⅱ. Introduction…………
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