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실험 중 가능한 모니터를 끄고 실험하는 것이 좋았으리라는 생각이 든다.
- 센서가 예민하지 못했다. 수치가 소수점 넷째자리까지 나옴에도 불구하고 센서가 움직이는 단위는 이를 따라가지 못했던 것 같다.
- 실험 도중에 손의 진동 등으로
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실험과 마찬가지로 자기장(B)-거리(X)를 나타내는 그래프를 띄운다.
⑥ 시작 버튼을 누르고 자기장 센서를 코일의 중앙으로 수평을 유지하며 조심스럽게 넣고 나타나는 그래프를 관찰한다. 이때, 전류 값을 기록한다.
⑦곡선이 매끄럽게 나타
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저항의 병렬연결로 변경 하는 노오턴 정리를 증명 할 수 있었다. 그리고 이론값을 구할 때 테브난 정리와 노오튼의 정리를 사용할 경우 옴의 법칙을 사용 할 때 보다 훨씬 빨리 부하전류 값을 구할 수 있다. 1. 목적
2. 이론
3. 설계
4. 실험
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저항이 3kΩ인 경우)의 그래프
※표2-4(저항이 4.7kΩ인 경우)의 그래프
실험고찰
이번실험은 어느 저항소자에 흐르는 전류는 그 저항 소자에 걸리는 전압에 비례하며, 그 저항 소자의 저항 값에는 반비례 한다는 옴의 법칙(Ohm`s Law)에 관한 실험
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실험을 통하여 Thevenin과 Norton의 이론을 적용해보고 이론과 측정값을 비교하여 확인해 볼 수 있었다.
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
4.1 그림 1과 같이 회로를 구성하고 에 걸리는 전압을 측정하라. 이것으로부터 저항을 통해 흐르는 전류를
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직접 측정한 값, 그리고 이론적으로 구한 값 와 비교하여 보았다. 이를 통하여 Biot-Savart의 법칙의 이론을 확인 할 수 있었다
물리실험 레포트
솔레노이드 내부의 자기장 측정 실험 [1]실험값
[2]결과분석
[3]오차 논의 및 검토
[4]결론
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실험장치의 스위치를 켜면, 직류전원이 자체적으로 공급되므로 별도의 전원장치는 필요없다.
커패시터에 대한 자세한 내용은 일반물리학 교재 26장 전기용량과 유전체(601 페이지부터)를 참고하고, RC 회로에 대한 설명은 같은 교재 663-669 페이
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법칙이다. 기초 이론
1. 저항의 직렬, 병렬 결합
2. 단락과 개방
3. 전원
4. 전압원
5. 전류원
6. 전원의 결합
7. 키르히호프의 법칙
8. 전원 변환
9. 중첩원리
10. 테브난/노턴 등가회로
11. 등가 저항
실험방법
실험 1. 테브난의 등가회로
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저항은 불가능하기 때문에 오차가 발생하는 것이다.
3.식(2)와 (5)로 계산한 등가저항은 전압과 전류의 직접 측정으로부터 계산한 저항과 멀티미터의 오차범위 내에서 같다고 할 수 있는가?
- 실험2,3모두 첫 번째 실험은 11.86%,5.13%로 멀티미터의
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팔방향이 직각일때 토크 크기 = rmg
평형 조건=토크 크기가 같고 방향이 서로 반대
토크방향이 축 방향으로 서로 반대임
d)토크 평형 즉 크기가 같고 방향이 반대되게 설계
e) 01 ~ 09
기물 01, 02
기초전자 물리학실험 (기말) 01 ~ 03
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