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실험은 철, 구리, 알루미늄의 선팽창계수를 측정하는 실험이었다. 처음 실험을 하기 전 예상했던 바와 같이 각 시료마다 온도에 따라 늘어나는 크기가 각각 달랐다. 알루미늄의 선팽창계수가 가장 높았고, 금속에 따라 받아들이는 열량을 알
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실험 결과 분석
결과 분석
마찰계수가 시료에 의해 달라지는 원인을 크게 세 가지로 나눠서 생각해볼 수 있다.
질량, 접촉 면적, 재질이다. 이 세가지 원인에 대해 비교분석하기 위해 한 가지 원인만 다르고 나머지 원인은 같은 경우들을 모
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측정 실험
1) 이론 값과 측정치가 차이가 나는 이유
2) 카메라 사용 시 장점 및 단점
3) 초시계 사용 시 장점 및 단점
4) 기타 실험을 통해 얻은 결과
5) MATLAB 구동 결과
6) (Hook’s law F=-kx)을 이용한 단진자 주기 공식 유도
2. 엘
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(1) 스트레인 게이지 조사 (원리, 종류, 적용사례 1가지)
원리 : 스트레인 게이지는 물리적인 변형량을 전기적 신호로 바꾸어 피측정물의 변형량을 측정하는 저항센서이다. 금속 저항체를 당기면 길이(L)가 길어지는 동시에 단면적(A)이 줄어
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신호영역에서는 쓰이질 못한다고 결론을 내릴 수 있다. 2MHz이상의 신호영역에서는 다른 소자가 쓰여야 할 것이다. 1.실험 결과
(1) 실험 1 - 저주파 응답 계산
(2) 실험 2 - 저주파 응답 측정
(3)고주파 응답 계산
2. 실험 결과 및 검토
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실험에서는 진동수 측정기에 전자석을 가까이 하면, 자기장에 의한 N극과 S극으로 인하여 강철선이 두 뻔씩 이끌리게 되는데 특정 길이에서 나타나는 공명 현상을 이용 현의 길이와 추의 질량을 측정해서 교류 주파수를 구할 수 있다는 것을
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측정되는 곳은 6개고 이 6개의 속력이 측정되고 가속력은 속력의 구간을 측정하는 것으므로 점이 6개였다면, 가속력은 당연히 5개가 나오게 된다. (위 그래프는 4개가 있어야 하지만 데이터가 날아가서 3개 밖에 존재하지 않는다.) 위 두 실험의
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을 불에 달군 후 식혀서 잘게 간 고체 시료를 모세관 끝에 3~5mm정도 넣는다.
②실험기기 및 시약을 준비한다.
③약한 불로 서서히 가열하여 시료가 완전히 녹는점을 읽는다.
④2~3회 반복하여 시료의 융점을 구한다.
⑤시료의 융점을 실제 값과
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로 구할수 있다. 그리고 실험에서
kappa
, 즉 유전상수를 곱하라고 했기 때문에
식
kappa = { epsilon } over { epsilon _{ 0 } }
를 이용해서 구하면 된다.
위 실험에서는 특히 첫 번째 미지의 축전기 같은 경우는 직접 그 단위를 측정할 수 있는 장치가
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확인사항)
1. 이완되었는지: 이완 되었음
2. 잔여긴장(residual)이 남아있는지? : 잔여긴장은 전혀 없었음.
3. 논의하고 싶은 특이한 감각이 있는지?
: 피실험자가 흥분을 했던 경험임에도 과거 경험시보다 큰 흥분을 할 수는 없었음.
안정적인 회복
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