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1. 실험 목적 쿨롱의 법칙은 두 전하의 크기에 비례하고 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 나타낸다. 두 전하 사이의 힘을 측정하여 쿨롱의 법칙을 확인한다. 2. 실험 원리 자석은 같은 극을 밀어내고 다른 극끼리는 당긴다는
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1. 실험 목표 Wheatstone Bridge(휘스톤 브리지)의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정하자. 2. 실험 원리 휘스톤 비리지는 그림 2.5.1(a) 와 같이 저항 R1, R2, Rk와 Rx를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G
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1. 실험 목표 자기장 안에서 회전하는 코일을 통하여 전자기 유도 현상을 확인하고, 이 때 발생하는 전위차를 측정하여 패러데이의 유도 법칙을 정량적으로 이해한다. 2. 실험 원리 패러데이의 유도 법칙은 회로 내의 유도 기전력 ε은 그
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실험에서의 초기조건은 용수철 상사룰 모두 16으로 맞추어 놓고 감쇠상수를 1.2, 8, 12로 변화주면서 과도감쇠와 임계감쇠, 비과도감쇠진동을 확인하였다. ③위치 에너지, 운동 에너지, 총 에너지를 시간 t의 함수로 나타내라. →위의 실험 측정
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실험에서는 1GPM의 유속으로 측정했을 때의 오리피스 미터의 흐름 형태만 층류와 난류의 사이인 전이영역으로 관찰되고, 나머지는 모두 유체의 흐름이 불규칙적이고 유속이 빠른 난류 영역이라 할 수 있다. 마지막으로 Table 5에서 구한 각 관
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의 무게는 2170.15g 이었어야 했다. 그렇다면 실제 실험에서 우리 조가 중성부력일 때의 측정한 실린더의 무게와 비교해 정확성을 비교해보자. 실험에서의 중력의 크기를 구하기 위해 필요한 공식 에서 은 실린더의 무게인데, 실린더 안에 고무
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실험 방법 (1) 농도의 영향 위 그림과 같이 기구를 장치하고, 물통(water trough)에는 실온의 물을 채워준다. (beaker 의 뜨거운 물을 가해야 할 때도 있다). Gas 측정기의 수준구(水準球)가 측정관에 물이 가득 차도록 가스 측정기에다 실온의 물을 넣
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측정하는 장치이며, 이번 실험에서는 금속시편의 온도구배를 측정하는 데 사용된다. 이는 온도 측정 대상과 직접적으로 접촉을 하지 않고도 온도를 측정할 수 있다는 점에서 수은온도계와 차이가 있다. Fig 12. 저울 - 이번 실험에서 금속의 무
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실험의 결과는 기존 이론적인 값의 경향성과 유사하지만 어느 정도 차이를 보였다. 이러한 오차를 만들어낸 원인들에 대해 생각해보도록 하자. 먼저 산소의 생성에 소요된 시간을 눈으로 측정한 것에 대한 부정확성이 있다. 이번 실험에서는
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실험에서는 직경이 다른 두 단일구를 물과 글리세린-에탄올 혼합용액에 떨어뜨려 구가 종말속도에 도달해 등속도 운동을 할 때의 침강속도를 측정하였다. 또한 해당온도에서의 두 용액의 밀도를 구하고, 오스트발트 점도계를 이용해 각 용액
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