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저항과 부하 저항이 서로 병렬연결 이므로 전류와 저항이 반비례함을 이용하여 의 값을 구할 수도 있다. 이번에는 전류 분배의 법칙을 이용하여 전류의 값을 구하였고 그 값은 위에서 각각 구하였다.
(2)고찰
실험2를 통해 노튼의 정리에 대해
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시 직렬연결임을 이용하여 그 값을 측정하였다. 이번 실험을 통해 이론만으로 알고 있던 테브난 정리와 노튼 정리를 직접 회로에 적용할 수 있었고 이 뿐만 아니라 전압 분배의 법칙, 전류 분배의 법칙도 실험을 통해 확인할 수 있었다.
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실험에서 사용된 구의 공간운동장치에서 구가 운동할 때의 운동에너지 및 위치에너지를 구하는 법을 좀 더 자세히 숙지할 수 있었고 또한 이 실험에서의 중요한 목적이었던 역학적 에너지 보존 법칙의 개념을 좀 더 잘 알 수 있었다. 평소 역
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실험목적
1. 서론 및 실험목적 1
제 2 장 실험 과정에서 필요한 배경 이론
1. 시료소개 2
BaTiO3(티탄산 바륨)의 성질 2
2. 고상반응법 3
3. XRD 6
XRD와 관련한 오태성 교수님 필기자료 인용 7
4. SEM 11
5. XRD와 S.E.M 촬영 그래프
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실험 결과를 보면 온도강하의 모습을 보면 구간별로 거의 일정하다. 하지만 각 구간의 온도차이가 극심하게 나타나는데 이것은 접촉저항이 크게 발생하였기 때문이다.
또 SUS 304의 이론적 열전도도 값은 14.6kcal/m hr℃인데 실제 측정값을 대입
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법칙
3. 거울에 의한 상의 작도법
1) 구면경
2) 구면경의 상의 작도법
3. 렌즈에 의한 상의 작도법
가. 렌즈를 통과하는 빛의 경로
나. 렌즈의 상 작도법
다. 물체의 위치와 상의 종류
라. 볼록 렌즈에 의한 상
마. 오목 렌즈
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저항이 없는 회로)하였다고 하면 이론치와 같게 측정되었을 것이라고 생각한다. 하지만 이 실험에서 알 수 있듯이 전류와 전압은 항상 보존된다는 것을 알 수 있었다. 1.실험제목: 키르히호프의 법칙
2.목적: 키르히호프의 전류법칙과 전
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실험을 들었음에도 불구하고 어떻게 했는지 잘 기억도 나지 않고 마냥 생소하게만 느껴졌다. 탄성계수의 경우 어떠한 대상과 비교해야 할지 한참을 고민했었다. 측정값으로 나온 변형률의 경우 후크의 법칙을 이용하여 응력과 함께 처짐 값
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실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 오실로스코프를 사용하여 전압을 측정하는 능력을 향상시키고, 전류 감지 저항을 사용하여 회로 구성 요소의 임피던스의 측정 방법에 대해 실험을 통해서 알아보았다. 그리고 저항, 인덕터, 캐퍼시터의 실
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실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 가청주파수대에서 저항의 레지스턴스가 주파수와는 관계가 없음을 실험을 통하여 증명하여 보고, 인덕터의 리액턴스가 증가하면 주파수도 선형적으로 증가함을 실험을 통하여 알아보았다. 그리고 캐퍼시
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