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간크기의 원판을 설치하여 과정 (2)를 실험한다.
과정 (2), (3), (4), (5)의 측정값으로부터 관성모멘트 를 구한다.
과정 (2)에서 구한 관성모멘트의 값을 과정 (3)의 관성모멘트의 값을 빼면 작은 원판의 관성모멘트 값을 구할 수 있다. 이렇게 하여
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측정을 할 때 측정하면서 가장 많은 오차를 만든 것 같다. 실험측정이 어려웠던 이유는 뒤에 비치는 거울을 이용해서 측정했다는 점이다. 거울은 생각보다 정확하지 않을 뿐더러 정하는 각이나 위치에 따라 많은 오차를 발생시킨다. 아무리
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측정한다.
(3) 용수철에 고체 시료를 달았을 때 용수철이 늘어난 길이 를 측정한다.
(4) 비이커에 물을 적당히 채우고 온도를 잰 다음 받침대 위에 올린다.
(5) 용수철에 시료를 달고 물에 시료가 완전히 잠기게 한 후 용수철이 늘어난 길이 를 측
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844
0.008333
0.024095
0.005
0.007638
b. 마이크로미터
철사의 직경과 커버클라스의 두께 측정
철사의 직경
커버글라스의 두께
1
0.322
0.158
2
0.325
0.159
3
0.323
0.158
4
0.322
0.158
5
0.322
0.159
6
0.325
0.158
7
0.323
0.159
8
0.322
0.158
9
0.322
0.158
10
0.323
0.159
평 균
0.3229
0.1584
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측정용 샘플들
4. 실험방법
1) 버니어캘리퍼스
① 주어진 유리원통의 내경과 외경, 깊이를 10회씩 측정하여 그들의 평균값을 구한다.
② 측정이 끝나면 반드시 고정나사를 죄어 버니어를 고정시킨다.
2) 마이크로미터
① 고종열쇠를 푼 다음 그
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측정하는 부분에서 대부분의 오차가 생겼을 것이다. 그리고 실험도중 유리관 안의 물이 흔들리면서 정상파 또한 흔들려 잘 제대로 된 거리를 측정하지 못하였다. 또한, 물이 내려가면서 소리를 듣기 때문에 위의 두 오차를 줄이는데는 쉽지
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1. 실험 목적
오실로스코프를 이용하여 기본적인 직류와 교류의 전압강하를 측정하여 기본 사용법을 익힌다.
3. 실험 이론
1) 오실로스코프란?
시간에 따른 전압신호의 변화를 화면상에 표시해 주는 장치.
변화하는 전압 가운데서도 주기
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측정할 수 있었다.
탄동진자와 탄환을 질점으로 취급했을 때의 속도는 이고, 탄동진자와 탄환을 강체로 취급하여 관성모멘트를 이용한 탄화의 속도는 이다.
이 과정에서 각운동량 보존법칙과 강체의 회전운동에 대한 역학적 에너지 보존법칙
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래프에서 세로축을 , 가로축을 로 하여 그래프에 그리고 으로부터 기울기를 구하면 정지마찰계수를 구할 수 있다.
*운동마찰계수
① 경사면에 물체 A를 올려놓고, 수평면상에서의 운동마찰계수 측정 방법으로 실험한다.
② 식 (6)에 의해 운동
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물리법칙입니다. 움직이지않는전하(정전기)에의한 전기장은 쿨롱의 법칙혹은 가우스의 법칙에 의해 거리의 제곱에 반비례합니다.
2. 음전류와 양전류의 자기장형태
전류세기에 비례하며 원형 도선의 안쪽이 바깥쪽보다 세기가 강합니다. 방
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