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실험을 계속 진행하였을 것 같다.
8. 결론
이번 실험에서는 오실로스코프, 함수발생기, 직류 전원공급기, 디지털 멀티미터 등의 조작법을 익혀서 직류전압과 교류전압을 측정하였는데, 실험 2의 결과를 보면 알겠지만 아직 계기의 사용에 미숙
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실험은 실험분석에서의 예측대로 주기 측정에 있어서의 문제점으로 인해 오차가 굉장히 컸다. 원래 이 실험에서 기대되어지는 의 값은 이지만 우리조에서 구해낸 의 값은 으로 굉장히 커다란 오차가 발생하였다. 단순 공기의 저항 문제로는
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실험장치의 잦은 고장으로 순간적인 속도 측정이 힘들었다. 처음에 수평을 맞추 지 않고 실시한 점도 측정의 오류를 낳았다.
2. 두 번째 변수로 공기저항을 들 수 있다. 지름이 작고 또한 실험결과에서 추와 동전으로 실험하였을 때 명확한 차
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측정한 값이 대체적으로 일치한다는 것을 알 수 있다. 따라서 이론으로만 배웠던 것들이나 법칙들이 실제로 성립한다는 것을 볼 수 있다.
6. 참고
<김상배 저, 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사>
http://www.multispace.co.kr/junki/dc/ 1. 실험의
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저항이 미세하게 오차에 영향을 줄 수 있으나 위 실험장치
들로는 정량적으로 계산하여 그 오차값의 변화량을 나타낼 수가 없었다.
4. 결 론
수평방향으로 등속 원운동하는 물체의 구심력을 측정하는 위 실험에서 용수철의 탄성력이
구심력
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의한 리액턴스가 없고 따라서 인덕터를 제외한 임피던스만 생각하면 된다. 이에 따른 전압의 위상도 인덕터 부분만 없는 것으로 생각한다. 즉, RLC회로의 결과 전압에서 VL0 = 0,
ωL = 0을 놓은 것이다. 1. 실험목적
2. 실험장치
3. 이론
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측정하고 그 둘의 차이점을 알아보는 실험이었다. 오실로스코프는 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치로써 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측한다. 또한 멀티미터는 전류, 전압, 저항, 전기 용량 등 전
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측정하고 그 둘의 차이점을 알아보는 실험이었다. 오실로스코프는 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치로써 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측한다. 또한 멀티미터는 전류, 전압, 저항, 전기 용량 등 전
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실험으로 확인 시 각속도 18rad/s에서 약 3.9N으로 측정되었고. 오차0.012N으로 오차율 0.3%정도로 비교적 정확히 측정되었다..
이 실험의 오차는 force sensor와 실의 연결고리의 balance 차이 및 회전 시 force sensor의 연결고리부분의 저항이 작용한 것으
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측정되고, 지시된 하중이나 압입자국으로부터 경도치가 계산된다.
① 브리넬 경도계(Brinell hardness tester)
② 로크웰 경도계(Rockwell hardness tester) – 이번 실험에 적용된 방식이다.
③ 비커스 경도계(Vickers hardness tester)
(2) 반발시험(rebound t
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