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실험
(1) <그림 16.1>의 회로 (R=1 [k], C=0.01 [uF], L=10 [mH])를 구성하고 신호발생기로부터 발생된 진폭이 5 [V]이고 주파수가 5 [kHz]인 구형파 신호 를 회로에 인가한다. 와 커패시터 양단에 걸리는 전압 파형을 오실로스코프로 측정하고 그 파형을
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험은 도전판을 이용하여 등전위선을 그려서 전기력선을 확인해보는 실험
이였는데 정확한 등전위선을 측정하기가 무척 어렸웠다.
시료를 그릴 때 시료가 고정되어있지 않아서 정확히 그릴 수가 없었으며 시료가 조금씩 밀려
서 제대로 그릴
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하는 생각을 해보았다. 같은 크기의 내모난 칩에 여러 가지가 가능 하다는 것을 세삼 느낄 수 있었고 실험에 회로가 들어가 있는 칩이 있다면 그냥 전원만 연결하여 실험을 한다면 참 쉽게 할 수 있을 것 같다는 생각 도 해보았다. 이번 실험을
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나오는지를 확인하는 실험 이었다.
소리굽쇠 주파수 측정의 경우, 소리굽쇠 주파수 384Hz의 실험값은 397Hz가 나왔다. 604Hz 소리굽쇠의 경우 실험값이 643Hz가 나왔다. 마지막으로 764Hz소리굽쇠의 경우 756Hz가 나왔다. 3개의 소리굽쇠측정값의 오차
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하여 작아진다는 사실을 알 수 있다.
(3) 전압계와 전류계를 회로에 어떻게 연결하여야 하며(직렬, 병렬), 그 이유는 무엇이라고 생각합니까?
- 전압계의 내부저항은 매우 크다. 그래서 병렬로 연결하면 사실상 거의 전압계 쪽으로 전류가 흐르
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(TIME/DIV) 조절, 시간 눈금(TIME/DIV), 전압 눈금(VOLT/DIV), 트리거 눈금(TRIGGER) 조절의 실험을 하였다.
이 실험들을 하기 전에 우선 초기화를 시켜야 했다. 처음에 아무것도 몰라서 초기화 하는데 에도 많은 시간이 걸렸다.
다음으로 건전지와 오실로
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04
0.042004
오차
0.0284486
0.026653
0.033665
오차율(%)
67.728417
63.45292
80.14789
(ⅳ) Rotating Platform +어댑터 +원반의 관성 모멘트 측정실험
(원반을 Rotating Platform의 중앙에서 0.1m인 지점에 세웠을 경우)
1
2
3
낙하시간(sec)
16.44
17.03
18.12
관성 모멘트()
0.031641
0.03
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이었지만, 오차율이 상당했던 실험이다. 두 토크의 평형 실험의 경우, 추의 무게가 커질수록 오차가 줄어드는 것으로 보아, 좀 더 나은 상태의 용수철저울과 무거운 무게의 추를 이용할 경우 오차율을 최소화시킬 수 있을 것이다. 세 토크의
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0Hz의 경우에는 성공적이었으며, 1100Hz의 경우에는 실패라고 봐야할 것이다. 실험 장치의 고장으로 인하여 정밀한 측정이 불가능했고, 실험자의 귀를 이용해 소리의 공명점을 찾았기 때문에 일정 이상의 오차는 불가피했다. 하지만 900Hz의 경우
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실험을 통해, 측정 실험의 준비 단계에서 최대한 많은 외적 변수를 고려해야한다는 점을 배울 수 있었다. 또한, 실험 과정 내에서도 숙달된 기구 조작 솜씨, 보다 정확한 측정 등 여러 기술의 필요성을 절감하였다. 이후부터는 실험에 대해 보
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