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마이크로미터가 고장이 나있었다. 처음에 0mm로 맞추면 마이크로미터가 살짝 벌려져있고, -0.75mm에 맞춰야만 꽉 다물어 졌다. 실험을 하면서 구한 측정값들은 모두 0.25를 모두 더해준 값이다.
이번 실험에서는 딱히 실수가 없었던 것 같다. 물론
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가 고장난 도구를 쓰게 되어 측정한뒤 약간의 움직임 때문에 오차가 날 것이라고 생각하게 되었다.
마이크로미터 같은 경우에는 머리카락의 두께를 잴 수 있을 정도로 섬세하게 움직여야 하는 기구였고 머리카락도 작은 물체라 두께를 재고
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마이크로미터
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
평균값
표준오차
직육면체
높이
12.32
12.31
12.32
12.29
12.30
12.30
0.0041
둥근막대
지름
9.48
9.48
9.49
9.47
9.48
9.48
0.0022
사각막대
밑변1
5.96
5.97
5.95
5.96
5.96
5.96
0.0022
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측정해야 하며 물체가 없을 때 0점이 정확히 맞는 상태인지 영점조절을 해야한다. <길이 및 곡률반경 측정>
1. 실험의 목적
2. 실험 장치 목록
3. 결과
1) 버니어캘리퍼
2) 마이크로미터
3)구면계
4. 결론
5. 주의사항
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버니어캘리퍼, 마이크로미터, 구면계의 사용법과 측정원리를 배우고 물체의 길이, 원통의 내경과 외경, 얇은 판의 두께, 렌즈의 곡률반경 등을 측정함으로써, 여러 가지 측정도구의 사용법을 알고 숙달하기 위한 실험이다. 그리고 이러한 측
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버니어캘리퍼, 마이크로미터, 구면계의 사용법과 측정원리를 배우고 물체의 길이, 원통의 내경과 외경, 얇은 판의 두께, 렌즈의 곡률반경 등을 측정함으로써, 여러 가지 측정도구의 사용법을 알고 숙달하기 위한 실험이다. 그리고 이러한 측
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, EF=2R-h이므로
(1)
(2)
이것을, 식 (1)에 대입하면
(3)
이 되고, 이것으로부터 곡률 반지름을 으로 구할 수 있다.
실험기구 및 재료
버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 구면계, 커버 글라스, 가는 철사, 원통, 평면 유리판, 구면경
실험방법 및 구상
버
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버니어캘리퍼
(ㄱ) 원통의 내경, 외경, 깊이와 높이를 차례로 측정하여 이들의 평균과 표준오차를 구한다.
(ㄴ) 측정시 부척이 밀리지 않도록 고정나사를 죄어 부척이 움직이지 않게 한다.
② 마이크로미터
(ㄱ) 영점을 보정하기 위하여 마이크
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측정한다.
(4) 회전축 나사를 돌려 구면계의 세 정점 A,B,C만 평면 위에 남게 한다. 그리고 평평한 백지 위에 놓고 가볍 게 눌러 △ABC의 각 정점에 자국을 낸다. 이 세점 사이의 거리 를 캘리퍼로 읽는다. 5회 측정하여 그들의 조정 평균값을 구한
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3번에서 구한걸로 q를 구할 수 있다. 쿨롱의 법칙 예비레포트입니다. 누구나 알기 쉽게 설명되어있습니다.
1.실험제목
2.원리(이론)
3.실험장비기구
4.실험방법
5.실험시 주의사항
6.(1)측정해야 하는양
(2)계산해야 하는양
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