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있는 값과는 차이를 보였다. 이론상으로 나와 있는 값을 측정할 때만큼 정말한 측정이 실험에서 이루어지지 않았기 때문에 오차가 발생하였기 때문이다. 이 때 오차의 원인으로는 고체의 온도를 직접 측정하지 못하고 저항을 측정하여 환산
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방법 세 가지를 설명하시오.
---> 1. 양변의 역수를 구한다.
2. 저항계를 사용하여 직접 측정한다.
3. IT와 V의 측정값을 옴의 법칙에 대입한다.
5. 실험과정의 Part A와 Part B에는 비슷한 회로가 사용된다. Part A와 Part B에서 사용 된 각각의 저항기
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실험값이 이론값보다 크게 나왔는데 실제 실험에서는 공기의 저항 마찰 등으로 인하여 실험값이 더 적게 나와야지 정상이다.
오차의 이유
- 줄과 도르레의 마찰력을 측정하지 않은 점, 공기 저항을 고려하지 않았다는 점.
- 줄이 당겨지는 벡
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-실험 결과 검토-
실험1의 목적은 디지털 멀티미터의 기본 원리, 사용법을 익히는 것이다. 디지털 멀티미터는 일반 멀티미터 보다 더 정확한 값을 보다 편하고 쉽게 측정 할 수 있다. 디지털 멀티미터를 사용 하면서 많이 했던 실수가 저항을
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저항
⑦ 인덕터
⑧ 커패시터
⑩ 연결도선
2. 실험 내용 및 방법
실험을 통해서 R, L, C 소자에 대한 전압과 전류 사이의 기본적인 위상 개념을 파악하고 각 소자의
특성을 이해하고 이론적인 위상과 실제 오실로스코프에서 측정한 위상의
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실험은 단면적이 일정하기 때문에 저항의 값은 길이에만 영향을 미친다. 그래서 처음 82kΩ을 2개 가지고 실험 했을 때는 길이의 비가 1:1인 500mm와 500mm가 나와야 했지만 오차가 약 10mm가 생겼다. 2번째~5번째 측정 결과 최대 19mm의 오차가 나왔고
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실험의 정확도를 높일 수 있는 가장 좋은 방법인 것 같다.
중력가속도의 측정값은 9.585 ≤(평균값 ± 표준오차)≤ 9.729 으로 실제적 중력가속도 값인 9.8보다 작은 값이 나왔다. 이와 같은 결과가 나온이유로는 아마 공기저항에 의해서 인 것 같
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의한다.
⑤ Labview에서의 그래프는 1도 정도의 오차를 가지고 움직이므로 평균치로 측정한다.
⑥ 실험 2를 할 때에는 반드시 물을 교반기로 저어주면서 측정한다
6. 실험결과
실험1
실험2
7. 고찰
실험 시 전압이 항상 일정한 값을 띠지 않고 계속
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저항 등을 무시하면, 즉 외력에 의한 일이 가해지지 않는다면 역학적 에너지는 일정하게 보존된다. 실험에서 운동에너지는 쇠구슬의 속도에 따른 운동에너지와 회전운동에 대한 에너지를 더한 것이 된다.
처음의 (운동 에너지 + 위치 에너지)=
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실험에서는 LVDT와 전위차계를 이용하여 베어링의 두께와 종이10장의 두께를 측정하는 실험이었다. 원래 CD의 두께도 측정하였어야 했지만, 증폭을 하는 과정에서 문제가 생겨서 CD의 두께는 측정하지 못하였다.
먼저 스팬조절 및 zero 가변저항
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