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실험은 RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다.
실험 (1)은
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때 TM기 모드가 활성화되어 외부 디바이스에서 아날로그 신호를 얻을 수 있습니다.
이번 실험은 실험 (4)와 실험 (5) 모두 결과 값이 이론값과 비슷하게 나왔습니다. 이론값은 실험부분의 표 아래에 적어두었습니다. 실험
비고 및 고찰
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실험 횟수
공이 날아간 수평거리(m)
1
1.1152
2
1.1185
3
1.1253
4
1.1230
5
1.1406
6
1.1485
7
1.1508
8
1.1532
9
1.1550
10
1.1581
평 균
1.1388
수평거리의 오차계산 = 100×(1.1388-1.175)/1.175 = 20.58%
(iii) 에너지 보존법칙
(b)-(i)에서 구한 초기속도 = 3.24 m/s
실험 횟수
수직 도
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높인 시료를 물에 떨어뜨릴 때 순수 시료만 떨어지는 것이 아니라 증기로 인한 물이 묻어 같이 떨어지게 된다는 것을 들 수 있다. 그리고 실험 도중에 외부로 빠져나가는 열도 오차의 원인이 될 수 있으며 미세한 양이기는 하지만 열량계가 얻
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연결하고 전압계의 조정나사를 왼쪽으로 최대한 돌려놓고 스위치를 켠다. 그리고 조정나사를 조금씩 돌려 회전하도록 한다. 이때 전류계는 최대로 고정시켜 놓는다.
⑨ 11v에서 20v 사이에서 실험을 하고, 절대로 24v를 넘지 않도록 한다.
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실험이나 측정에 있어서 기본파형 입니다.
FREQUENCY
이 노브는 RANGE 노브와 조합되어 사용되는데 출력파의 주파수의 유효 숫자 범위로 보면 됩니다. 범위는 1∼10까지로 되어있는데 예를 들어 이 노브가 3을 가르키고 RANGE 노브가 ×10을 가리킨다
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전자의 파동성을 이해하는 실험으로 전자선을 금박에 대고 전자구면의 형광면에 나타나는 전자의 회절현상 으로서 파동성을 직접 볼 수 있다.
흑연의 폴리크리스탈 층으로부터 회절되어 스크린 위에 간섭이 된 고리모양의 지름과 가속전압
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실험을 진행한다.
(챔버는 60도가 넘으면 안됨을 주의)
마. 약 20분 정도가 지난 후 온도 T2 (Px와 Po 사이의 온도)와 온도 T3 (Po의 상부 온 도)의 변화가 0.2도 미만일 경우 온도 값을 기록한다.
바. 식 (3)을 이용하여 미지시료의 열전도율을 구한다.
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휘트스톤브릿지(Wheatstone Bridge)에 의한 비저항 측정 없음
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1을 반복한다.
▲ 정현파
▲ 구형파
▲ 삼각파
4. Digital multineter를 이용하여 인덕터의 DC 저항값을 측정한다.
측 정 치
1
2
3
4
5
평 균
DC저항값
6. 기본지식 및 관련이론
▲ 인덕턴스
도선에 전류가 흐르면 그 주위에 자장이 생기는 것을 실험적으
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