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실험적 이해를 높일 수 있었다. 원자의 크기와 전기음성도와 같은 물리적 성질이 화학적 결합 방식에 긍정적인 영향을 미친다는 점도 발견하였다. 예를 들어, 전기음성도가 높은 원소들은 강한 이온 결합을 형성하고, 낮은 원소들은 주로 공
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저항의 경우 직류에서나 교류에서나 일정한 전기 전도도를 가지기 때문에 무유도성 저항이라고도 불린다. 그러나 콘덴서 (캐패시터) 와 코일의 경우는 직류와 교류일 때의 저항 성분이 다르다. 직류 전원에서 콘덴서 의 경우 직류를 통과할
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저항 와 에 흐르는 전류는 동일하다. 저항 에 흐르는 전류를 라고 할 때, 에 흐르는 전류에다가 옴의 법칙을 사용해서 방정식을 세우면
위의 방정식에서 전류 는
에서 에 흐르는 전류 에 대해 옴의 법칙을 적용해서 방정식
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실험 중 관찰된 PMMA의 물리적 특성은 실질적인 응용 가능성에 대한 시사점을 제공한다. 투명하고 기계적 강도가 우수한 PMMA는 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있는 가능성을 보여주었다. 또, 고온에서의 내구성 및 환경적 요인에 대한 저항성
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실험): 실험 절차
①ELVIS II를 연결 후 저항값과 캐패시터 값을 DMM으로 측정한다.
②NPN BJT 소신호 공통 이미터 측정기 회로의 바이어스 회로들을 구성하고 , 값을 측정한다.
③공통 이미터 증폭기 회로의 RL 값을 100옴, 10k옴, 1M옴으로 바꾸어 가
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저항을 낮췄더니 평활도가 떨어진다는 것을 확 인 할 수 있다.
43. DIODE의 순방향/ 역방향 특성
DC SWEEP : START -1, END +1, INCREMENT 0.01
VDC = 10V, R3 = 10Ω, D1N4148 다이오드
한 쪽 방향으로만 전류가 흐르는 것을 확인 할 수 있다.
44. DIODE의 온도에 따른 특
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전기력이 가장 크게 작용했던 아크릴판-작은풍선의 조합으로 쿨롱의 법칙이 성립하는지를 확인해 보았다. 지금처럼 장비가 좋아진 시대에도 전기력을 측정해 내는 것은 쉽지 않았는데 옛날 그 시절, 쿨롱이 정확히 실험하여 쿨롱의 법칙을
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와이어 속이 미세하게 끊어져 있을 수도 있고, 또는 납땜하는 과정에서 미세하게 전류가 통하지 않게 납땜을 했을 가능성 또한 배제할 수 없다고 생각한다. 1. 실험목표
2. 관련이론
3. 데이터시트
4. 실험
5. 실험결과
6. 오차 및 분석
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법칙을 발견한 그의 업적이 인정되었다. 그리고 많은 형태의 에너지 중에서 본 실험에 직접적으로 사용된 운동 에너지는 “역학적 에너지 = 운동에너지 + 위치에너지”이다. 수식으로 표현하게 될 경우에는 로서 어떠한 물체가 가지는 속도가
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법칙과 굴절의 법칙을 확인하고, 정상파를 형성하여 그로부터 파의 파장을 정확하게 측정한다.
2. 실험 이론
* 빛 대신 마이크로파 이용 (빛보다 파장이 길어 적당,
실험상으로 성질이 쉽게 관측)
* 전자기파
- 전기장과 자기장은 서로가
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