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+`로, 오른쪽이 윗방향이고 왼쪽이 아랫방향이면 `-`로 표시한다. ② 보의 굽힘 모멘트 (굽힘모멘트) 실험 방법: ① 보의 전단력 측정 장비의 전원을 켜고, 영점 조절 ② 임의의 위치에 임의의 추의 무게로 측정 ③ 동시에 추를 두 개씩 임의의
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예 비 보 고 서 실험 46. 교류회로의 소비전력 실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스 실험 46. 교류회로의 소비전력 1. 실험 목적 (1) 교류회로에서 실제전력과 가상전력을 구별한다. (2) 교류회로에서 전력을 측정한다. 2. 관련이론 ◈ 교류회로의
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예 비 보 고 서 실험 23. 평형 브리지 회로 실험 24. 중첩의 원리 제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로 1. 실험 목적 (1) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 구한다. (2) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 이용하여 미지의 저항을 측
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예 비 보 고 서 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 실험 54. 병렬공진회로의 특성 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험 목적 (1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다. 2. 관련이론 앞 실험에서 설명한 이론과 크게 틀
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예 비 보 고 서 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향 실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험 목적 (1) 직렬 RLC회로의 임피던스
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실험적으로 확인한다. 2. 관련이론 인덕턴스의 직렬연결 인덕턴스 L 구하기 인덕턴스의 병렬연결 두 인덕터의 병렬연결 동일한 인덕터의 병렬연결 병렬인덕턴스의 측정 3. 예비 점검 1. 4.2, 2.5, 8H의 인덕터가 직렬로 연결되어 있다. 상호커플
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) 으로 쓸 수 있으며, 여기서 비례상수 G(= 6.67 x 10-11m3/s2kg) 를 만유인력의 상수라고 부른다. 이러한 가정이 성립하는지 여부는 실험에 의해 확인될 수밖에 없으며, 지금까지의 실험실 규모로부터 천체의 운동 등 광대한 범위에 걸친 수많은 관
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예 비 보 고 서 실험 25. 테브닌 정리 실험 26. 노튼의 정리 실험 31. 오실로스코우프 동작 실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정 실험 25. 테브닌 정리 1. 실험 목적 (1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압()과 등가저
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실험은 중화적정을 이용하여 시료 용액의 부피와 그것을 중화시킬 때까지의 가하여지는 부피로부터 계산을 통해 시료 중의 성분 양을 알아보는 실험이었다. 가장 먼저 0.1M HCl 500ml를 만드는 실험을 하였다. 이것은 표준용액으로 사용하기 위
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실험제목 2. 실험목적 3. 실험이론 - 기체흡수(gas absorption) - 충전탑 - 충전물 및 그 조건 - 공극률(porosity) - 편류(channeling) - 부하점(loading point) - 조작선과 평형선 - McCabe-Thiele법 4. 참고문헌
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