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저항성이 있으므로, 가열로써 감염의 위험을 완전히 제거할 수는 없다. 환자 발생시 감염원(식품이나 음료수)을 밝히고, 가능한 요인을 교정한다. 감염 후 단기간 면역력은 있지만, 장기간 면역력이 유지되지는 않는다. 참고문헌 김동한 / 위
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  • 등록일 2010.04.02
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공기의 저항이나 공이 지면에 닿은 후 소리의 형태로 에너지가 전환되었을 것이다. 혹은 입사구가 경사각을 내려오면서 마찰에 의한 것으로 에너지가 감소했을 것으로 추정된다. 1.실험원리요약 2.측정값 3.이 론 4.토의
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  • 등록일 2002.09.22
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측정값의 최대치를 초과하는 경향을 보인다. 횟수 (실험값)[] (이론값) 최대치 1 3231.34 4 3194.81 이를 수정하기 위한 방법으로는 를 준수하면서 을 증가시켜주는 방향으로 “선 저항”을 조절해주어야 당시의 실험 셋팅에서 올바른 값이 측정될
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  • 등록일 2010.07.26
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생하는 저항의 효과를 생각해 볼 수 있다. 또한 L1,L2를 측정하는 과정에서 정확한 눈금보다는 반올림하여 측정한 값이기 때문에 계산 과정에서 오차를 일으켰다고 할 수 있겠다. 1.실험결과 (1) 기준저항 측정 (2) 미지저항 측정 2.결론
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  • 등록일 2007.02.17
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저항의 저항값을 읽는 방법을 나타내었다.디지털 멀티미터(DMM)로 저항의 저항값을 측정할 때는 측정기의 두 측정 막대를 저항의 두 단자에 갖다댄다. 나. 저항 색띠 4. 실험기기 및 재료 가. DC POWER SUPPLY 나. DMM 다. 브래드판 라. 저항 5.실험방
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실험은 직류브리지 중에서 대표적으로 사용되는 휘스톤 브리지의 원리를 이용하여 미지저항을 측정해보는 실험이었다. 아래 휘스톤 브리지에서 전체 흐르는 전류 It = I1 + I3 이다. 또, I1 = I2 + I5, I3 = I4 - I5으로 나타낼수 있다. 전류가 ①~②,
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측정값과 계산값을 비교 고찰하시오. 위의 실험에서 볼수 있듯이 축의 위치에 따라 실험한 그의 측정값은 변화지만 그값은 큰 변화가 없음을 알수 있다. 이결과는 저항이 딱 100[㏀]짜리가 아니라 약간씩 저항이 틀려서 생긴 결과가 아닐까 생
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  • 등록일 2006.11.18
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저항마다 오차의 허용 범위를 가 지고 있는데 그것이 각각 달랐고, 회로의 구성에서 저항과 저항을 연결하는 사이에 도선을 사용하였는데 그 도선에도 저항을 가지고 있었기 때문에 테스터기의 측정값과 실험으로 구해진 저항의 값에 차이가
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  • 등록일 2010.03.23
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저항=1/전도율)에 있다. 3.실험 결과 시편 크기 (cm) 전압(mV) 두께 전류(mA) IGO 1×3 422.9 300nm 100 실리콘 1×1 4.281 1mm 100 ITO 1×1 229.5 200nm 100 4-point probe방법 4.실험 방법 실험 A. 1. 휴대용 4 point probe를 이용하여 금속과 반도체의 면저항을 측정한다. 2.
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는 내부 저항을 조사하여 측정상의 오차를 보정해야 한다. 3. 실험방법 아래 그림에서 R1 = 100[Ω], R2 = 1[㏀] 으로 회로를 결선하고 전압을 조정하면서 그때의 I0, I1, I2를 각기 측정하여 아래의 표에 기록하고 나머지 표를 완성한다. 가변전압 [V]
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  • 등록일 2004.11.10
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