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실험실에서 재료의 pitting 저항성을 비교하는데는 비교적 정확한 평가방법이 될 수 있다 하더라도 조그만 시편으로 측정한 실험실 data를 대단위 공장에서의 수명을 예측하는데 적용하는 것은 현명치 못한 것임을 알 수 있다. 《그림 6, 7》참조
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실험 결과를 보면 온도강하의 모습을 보면 구간별로 거의 일정하다. 하지만 각 구간의 온도차이가 극심하게 나타나는데 이것은 접촉저항이 크게 발생하였기 때문이다.
또 SUS 304의 이론적 열전도도 값은 14.6kcal/m hr℃인데 실제 측정값을 대입
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실험 (Impedance)
첫번째 아크(arc) : 전해질 저항
두번째 아크(arc) : 전지 표면에 생기는 막에 의한 저항
≫ 전해질 저항 + 전지 표면 저항 : 52.04 - 6.11 = 45.93(Ω)
◈ 고찰
첫 번째 직류실험에서 열린회로 상태로 cathode와 anode의 전압을 측정하고 30초간
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저항력에 의한 역학적 에너지 손실이 발생했을 것이고, 따라서 평균 속도가 감소했을 것이다. 그럴 경우, 실험적으로 측정한 t의 값이 더 크게 나와야 할 텐데 그렇지 않은 것이다. 물론 2번은 1보다 큰 비율이 나왔지만, 대부분의 경우는 그렇
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측정해보았다. 실험 결과 1차 고유진동수의 값은 9.84Hz , 이론값은 9.789858Hz로서 오차는 0.517317%가 나왔다. 외팔보의 고정문제에서 책상이 정확하게 평행인지 모르고, 외팔보의 무게중심에 의한 힘을 생각하지 못한 진동이 나와 오차가 되었을
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측정하여 기본입자로 전자가 발견될 수 있는 것을 확인하였다. 또한 이 실험에서 전기장은 입자를 위쪽으로 자기장은 아래쪽으로 편향시킨다는 사실을 알 수 있었다.
3. 음극과 양극간의 전압이 커질수록 반경자체는 점차적으로 증가함을 볼
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근사 해석법에 의한 등가회로
그림 1-9. 3차 근사 해석법에 의한 전압-전류 특성
3. 실험 기계 및 부품
1) 직류 전원 장치
2) 멀티미터 : VOM(volt-ohm-milliammeter)
3) 실리콘 다이오드 : 1N4148 또는 1N4154
4) 저항 : 10 Ω 5W, 10 kΩ 1/4W
4. 시뮬레이션
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실 험 장 치
3] 실 험 방 법
4] 실 험 계 산
5] 실 험 결 과
1) Some characteristics of the calorimeters
2) 실험에 의한 Standard energies
3) Energy equivalent 의 electric calibration
4) <표 A>와 <표 B> 의 비교
5) 보정
6] 결 론
7] 참 고 문 헌
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실험 목적
▲ 실험 방법
○ Part A
Kirby-Bauer antibiotic sensitivity procedure
(실험방법)
● Part B
Determination of MIC in liquid culture
(실험방법)
■ 항생물질
■ 항생물질의 종류
■ 항생물질의 작용기작
■ 항생물질의 activity 측정방법
Inhibit
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mode
ii)
node(절) second mode
1
-1
자유진동
는 초기조건 로부터 구한다. 1. 실험 목표
2. 이론
▣ 단진자, 복합진자 실험
▣ 자유진동 실험
3. 실험 결과
▣ 단진자, 복합진자 실험
▣ 자유진동 실험
4. 고찰 및 토론
5. 참고 이론
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