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실험으로 측정할 수 있었으며 X축 Y축을 모두 사용함으로써, 커패시터와 저항이 만드는 위상차를 측정할 수 있었고, 또한 주파수의 차이에 의한 리싸주 모형을 관찰 할 수 있었다. 이러한 실험은 우리가 이론적으로만 알고 있던 전자 이론에
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일정하지 않다는 것을 알 수 있었다. 실험2. 포사체 운동
실험3. 힘의 평형
실험4. 역학적 에너지 보존
실험5. 경사면에서의 등가속도 운동
실험6. 마찰계수 측정
실험7. 단조화 운동
실험8. 관성질량과 중력질량
실험9. 선운동량의 보존
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실험을 할 때 정확한 실험을 할 수 있기 때문에 그 중요성을 새삼 느낄 수 있었다. 제작한 점퍼 코드의 저항을 측정해보니 약 0.3~0.4 정도로 측정되었다. 비교적 매우 작은 값이지만, 이 작은 값들이 모여 측정 오차를 유발한다는 것을 생각할
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작동할 때 발생하는데, 이는 주로 전자의 이동과 그에 따른 저항에서 발생하는 열에 의해 이루어진다. 이를 통해 우리는 전기 회로에서 1. 목 적
2. 이 론
3. 결 과
1) 측정값
(1) 열량계의 물당량
(2) 열의 일당량
4. 결론 및 토의
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측정하지 못하는 단점 또한 가지고 있다. 1. 실험 목적
1-1 서론
1-2 목적
2. 이론적 배경
2-1. 후크의 법칙
2-2. 응력
2-3. 응력 집중
2-4. 포아송 비 (Poisson' Ratio)
2-5. 스트레인 게이지 (Strain gage)
3. 실험 장치 및 방법
3-1. 치수 측정
3-2. 표면
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브리지 정류 회로 : 전파 정류 회로의 일종으로, 다이오드 4개를 브리지 모양으로 접속하여 정류하는 회로. 중간 탭이 있는 트랜스를 사용하지 않아도 됨.
⑤ 배전압 정류 회로 : 입력 교류 전압 최대값의 거의 2배의 직류 출력 전압이 얻어지도
제너 다이오드의 로우딩, 반파 정류회로, 브릿지 전파 정류회로, 제너 다이오드의 로우딩 반파 정류회로, 실험(3) 결과 3-3,4,6제너 다이오드의 로우딩,반파 정류회로,브릿지 전파 정류회로,,
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줄이고 정확도를 향상시키는 역할을 한다. 휘스톤 브릿지는 1850년대 전기 저항 측정이 필요했던 과학 연구와 산업 현장에 1. 휘스톤브릿지 개요
2. 원리 및 작동 방식
3. 구성 요소
4. 측정 방법
5. 응용 분야
6. 실험 결과 및 분석
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시 주 의 사 항 -------------------------------------------- 9
<결 론>
1. 실 험 데 이 터 -------------------------------------------- 10
2. 결 론 및 고 찰 -------------------------------------------- 11
3. 참 고 문 헌 -------------------------------------------- 11
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실험 결과지에서 자기장 측정기로 측정한 값을 자기장의 세기 변화(델타B)라고 명시하였다. 자기장 측정기로 측정한 값이 코일의 자기장 세기의 변화인 이유?
<3> 저항기를 꼽고 실험한 경우의 에너지 손실이 더 큰 이유는 무엇일까?
8. 결
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관해서도 그 종류가 많다. 필요에 따라서 정속 부하장치, 정하중창치 고온 시험장치, 일정하중 반복장치, 일정 변위 반복 측정 장치 등이 장치되어 있는 1.실험개요
2.실험이론
3.실험방법
4.실험결과
5.결과분석
6.결론및검토
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