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(3) 키르히호프의 법칙
RT=R+RL, τ=L/RT (L=RT t1/2/ln2) 이므르 콘덴서 작용이나 불구하고 임의의 시간에 대해 키르히호프의 제2법칙은 항상 성립한다고 말할 수 있다.
2. 토의 사항
이번 실험은 축전기 및 인덕터에 직류전압이 가해질
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0.190s
0.234
0.313s
h = 1/2 × a × t^2
0.134m
0.257m
0.555m
Ⅴ. 오차해석
포물선 운동은 이차방정식으로 표현할 수 있는 간단한 모양의 운동이다. 하지만 실제 실험값과 이론값은 차이를 보였는데 이는 공기저항이 가장 큰 요인이라고 할 수 있다. 컴퓨터
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다.
우선, 이번 실험에서는 도르래에서의 관성모멘트를 고려하지 않았다는 점이다. 도르래도 엄연히 실의 장력을 받아 회전하는 운동을 하기 때문에 관성모멘트를 고려해야 하지만, 이번 실험에서는 도르래는 제외하고 계산하였다.
두 번째
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1. 실험목적 및 용어의 정리
(1) 실 험 목 적
교류 전압시 임피던스의 의미
저항, 인덕터, 콘덴서의 위상 관계
주파수가 변할 때의 공명점을 찾고 공명현상을 이해
(2) 용 어 의 정 리
리액턴스 : 회로를 흐르는 사인파 교류에 대하여 그 전압
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붓는다.
9. 전기열량계의 버튼을 눌러 열평형을 맞춰준다.
10. 열평형 이후 온도 ? 를 기록한다.
11. 구한 데이터로 전기 열량계의 물당량을 구한다. 1. 실험 목적
2. 실험 방법 및 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 결과 분석 및 고찰
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힘의 크기는
과 같다. 그러므로 f:v의 그래프는 2차 곡선의 형태로 나타난다. 그리고
위 그래프에서 보는 것과 같이 는 기울기가 0.41인 그래프로 나타나고 실제 수치 즉,
을 이항하여
에서 의 값을 구해 보면 이므로
와 상당히 큰 차이를 보였
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치한 b지점에서의 배터리 기전력과 같음
ㆍ운동 기전력의 일반적인 형태:
ㆍ닫힌 고리 내 운동 기전력:
ㆍ변하는 자기장 내 고정된 도체 내 유도기전력:
2. 유도 전기장
ㆍ고정 도체를 통해 변화하는 자속이 있을 때
- 유도기전력 발생
ㆍ[그
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힘이
나타남 → 일을 해주어야 함
ㆍ도체 판 내 유도 전류를 구성하는 전도전자
→ 전류고리처럼 한 경로를 따라 이동하는 것이 아니라 마치 소용돌이치는 것처럼 전자는 도체 판 내에서 요동침(소용돌이 전류)
→ 이때 도체 판이 자기장 속
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다른 방식으로 표현할 수 있다.
이때 식과 식을 연립하자.
그리고 식은 벡터식으로 다음과 같이 바꿀 수 있다.
또한, 식이 만족하므로 이를 식에 적용하면 아래와 같이 나타낼 수 있다.
여기서 는 전기장, 는 자기장을 나타내는 식이다. 일반
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1. 이 실험의 목적은 무엇인가?
2. 측정치의 계산에 이용되는 관계식들을 기본 이론에서 찾아 각각의 물리적 의미를 설명하시오.
① Biot-Savart의 법칙 1
② Biot-Savart의 법칙 2
3. 본 실험의 수행 과정을 블록 다이아그램(block diagram)
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