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저항이 461옴이고 인덕터가 26.4mH이므로, 57.2us이다. 이것은 이론값과 실험에 의해서 얻어진 측정값이 상당히 근접함을 보여준다. 아래 그림은 시뮬레이션으로 얻은 이상적인 RL회로의 L양단의 파형이다. RC보다 RL에서 보다 더 정확한 실험이 가
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실험을 할 때 실험 공간을 진공 상태로 만들어주어야 하는데 진공상태에서 실험을 진행하지 않았고 진공 상태를 만든다고 하더라도 우리는 완벽한 진공을 만들 수 없기 때문에 공기에 의한 저항으로 인해 오차는 매우 당연하다고 생각된다.
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저항의 크기의 기울기를 구하는 것이 보다 쉽게 파악할 수 있었을 것이라는 아쉬움이 남는다. 더불어 실험상에서 전압과 저항의 비를 통하여 전류의 측정값과 이론값의 오차가 발생되었다 이 오차의 원인으로는 우선, 회로판의 저항을 들 수
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실험장비
a. 오실로스코프 1대
b. 함수 발생기 1대
c. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
d. 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
4. 실험 진행
(1) [시정수 측정] 아래 그림과 같이 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스
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실험이었지만 오차의 원인으로 생각해 볼 수 있는 첫 번째는 공기의 저항이 있다. 단진자는 구의 형태로 단면적을 가지기 때문에 공기에 의한 저항으로 진자의 주기가 길어지는 데 영향을 줄 수 있다는 결론을 얻을 수 있다.
두 번째로는 측정
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측정 가능한 박막의 두께는 수십~수백㎛이다. 따라서, 이 방법은 비교적 두꺼운 박막에 적용된다. 측정은 다음과 같다. 다리 형태로 만들어진 코일은 위에서 언급한 것과 같이 내부작용에 의해 균형을 잃게 된다. 즉 대각선으로 흐르는 전류
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저항에 의한 '주울열(熱)의 손실'이다. 와류전류손이란 자력선의 변화에 의해 철심 내부에 생기는 소용돌이 모양의 유도전류(誘導電流)에 의한 것이다. 이것을 방지하기 위해서는 얇은 규소강판을 절연해서 겹쳐 쌓으면 된다.
입출력 전류
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측정이 불가능하며, 접촉에 의해서 측정대상이 영향을 받게 되는 경우는 큰 오차가 생긴다. 이와 같이 접촉방식을 이용한 온도계로는 유리제 온도계, 압력식 온도계, 열전대, 바이 메탈식 온도계, 저항식 온도계 등이 사용된다. 1. 실험 목
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측정에 의한 반응속도의 해석, 서울과학기술대학교
- David Halliday, Robert Resnick(2011), 일반물리학, 범한서적 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 온도의 측정
1. 저온표준값의 측정
2. 0℃ 표준값의 측정
3. 100℃ 표준값의 측정
4. 실험 구성품
Ⅲ. 온도의 전이
1
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실험 2에서의 오차율은
1.5349 %가 나왔다.
[ 결과분석 ]
- 실험에 대해서.
실험 1은 실험기구의 부피가 있고, 그 때문에 공기저항을 받게 되기 때문에, 오차가 조금씩이 더 생긴 것 같다.
오차가 아주 달랐던 가장 큰 이유는 각도를 측정하게 될 때
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