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비저항 측정
4. R-L-C회로측정
5. 반도체다이오드의 특성
6. 트랜지스터의 특성
7. 빛의 반사와 굴절법칙
8. 이중슬릿의 간섭과 회절
9. 광전효과에 의한 Planck상수 측정
10. 2008년 2학기 한양대학교 일반물리실험 기말고사 시험지
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불가능하니 가급적 매연을 줄이고,화석연료를 대체하는 방법이 좋을 것이라 생각한다.
6.참고문헌
http://kin.search.naver.com/search.naver 1.실험목적
2.이론
(1) 산성비의 정의
(2) 산성비의 영향
(3) IC(ion chromatography)
3. 실험결과
4. 토의
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회로에 흐르는 전류를 재고 기록한다.
4. 콘덴서를 바꾸어 위 실험을 반복한다.
5. 시간대 전압, 시간대 전류 그래프를 그린다.
b. 콘덴서의 방전과정
1. 실험 a와 같이 콘덴서를 충전시킨 후 스위치를 열고 같은 회로가 되게 전원공급기를 회로
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로우나, 정밀도가 높은 기압측정이 가능하다.
수은기압계의 오차는 기압계실 내부의 급격한 기압변화, 부착온도계의 불확실성, 진공상태의 불량, 수직성결여 등에 의해 발생할 수 있다
Reference
수학없는물리/ 폴 휴이트/홍릉과학출판사/p. 236
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pulse Response) 의 두가지 형태의 필터를 제공한다. ACOLADE에서는 FIR과 IIR 필터를 완전히 분리된 모델로 나누어 놓았기 때문에 필터를 사용하기 전에 미리 FIR과 IIR 중에서 선택해야 한다.
특성
FIR 필터
IIR 필터
복잡도
복잡
간단
위상응답
선형
비
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저항에 의해서만 제한되고, 이 저항값은 보통 매우 낮기 때문에 초기 전류가 매우 높게 되는데, 이것을 서지전류라고 한다. 이는 서지저항으로 제어 할 수 있다. 다음 그림과 같이 서지저항은 부하저항에 비해 상대적으로 작은 값으로 함으로
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실험 2-2 에서는 오차는 크지 않았지만, 그래프 형이 좌우 대칭이 제대로 이루어지지 않았다. 이러한 오차를 줄이기 위해서는 이상이 없는 최적 상태의 RLC 회로판과 기타 실험 기구들을 이용해야 하고, 실험을 할 때에 너무 조급하게 하지 말고
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계산
3) 1. 평면유리판 위에서 구면계의 눈금을 읽는다.
2. 렌즈위에서 눈금을 읽어 유리판과의 높이의 차이를 구한다.
3. 구면계의 발 사이 간격을 버니어 캘리퍼스로 측정
Reference
대학물리학/ Douglas C.Giancoli/ 탐구당 /p.324
http://naver.com
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이가 되었기 때문에 항량에 도달하였다. 3차시도 에도 불구하고 A칭량병이 항량이 되지 않은 이유는 1차건조가 제대로 되지 않았거나, 병에 수분이 많이 남아있었던 것이 모두 건조되었기 때문이라고 생각된다. 실험결과 공식에 대입하여 수
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결과는 위와 같다.
L(cm)
F(N)
(Hz)
실험값
186.5
9.8
10.0
이론값
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이 실험의 목적은 줄의 선밀도 를 계산하는 것이었다. 정상파에서 길이가 L이고 선밀도가 인 줄에 장력 F가 작용할 때의 진동수는 이다. 따라서 를 구하기 위해 식을 정리하면 임을
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