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결과 에서 1429.6인 주피크를 발견할 수 있었다.
3. 결론
실험에서 얻어진 의 구조는 Hexagonal Close Packed구조이다.
4. 참고문헌
‘현대물리학’ A.Beiser저, 정원모 번역.
‘고체전자공학’, Streetman, Ben G, 喜重堂, 1991.
전자재료실험 매뉴얼. 목적
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결과를 얻을 수 있을까? 설명하라.
(3) Exp3) Standing wave
[Method A]
이 실험에서 당신은 파(wave)를 Transmitter로 반사시킬 것이고, 정상파동 무늬를 만들 것이다. 무늬 마디 사이에 거리를 측정하고, 2를 곱함에 의해서, 당신은 마이크로파 복사선의 파
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마이크로웨이브의 진폭인데 가 0°일 때와 거의 같으므로 0°일 때의 감지기에서 감지된 진폭 450mV가 이 값에 해당한다.
이렇게 해서 구한 45°일 때의 진폭의 이론값은 318mV인데 위의 결과와 잘 들어맞는다.
식 을 그래프로 그려보고 그 그래프
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마이크로웨이브 측정
2. 마이크로웨이브를 통한 반사의 법칙 확인
3. 마이크로웨이브를 이용한 편광 실험
4. Fabry-Perot(페브리-페롯) 간섭계 실험
5. 마이크로웨이브를 이용한 Bragg 격자 상수 측정
4. 각 실험에 따른 결과
5. 고
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마이크로웨이브 NMR
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7. 실험결과
8. 결과고찰
이번실험은 알려지지 않은 황산구리 용액의 농도를 결정하는 실험이었다. 분광광도계를 사용하여 흡광도와 농도 사이의 그래프를 구성하니, Beer-Lambert의 법칙을 따르는 비례관계의 그래프가
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마이크로웨이브 NMR
400 800
7. 실험결과
8. 결과고찰
이번실험은 알려지지 않은 황산구리 용액의 농도를 결정하는 실험이었다. 분광광도계를 사용하여 흡광도와 농도 사이의 그래프를 구성하니, Beer-Lambert의 법칙을 따르는 비례관계의 그래프가
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마이크로웨이브 NMR
400 800
7. 실험결과
8. 결과고찰
이번실험은 알려지지 않은 황산구리 용액의 농도를 결정하는 실험이었다. 분광광도계를 사용하여 흡광도와 농도 사이의 그래프를 구성하니, Beer-Lambert의 법칙을 따르는 비례관계의 그래프가
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계기오차는 모든 것을 감안하여 최소눈금의 (3/10)=0.3으로 잡는다. 오차의 전파, 고체의 밀도
예비 보고서
Ⅰ. 목적
Ⅱ. 원리
Ⅲ. 원리적용
Ⅳ. 출처 및 참고문헌
결과보고서
[1] 측정값
[2]실험값 계산
3. 결과 및 토론
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연결
- 직렬연결
- 병렬연결
◎ 저항의 색 표시
◇ 실험 기구 및 재료
◇ 실험방법
◎ 직렬회로
◎ 병렬회로
<<결과보고서>>
◇ 측정값
◎ 직렬회로
◇ 실험결과
◎ 직렬회로
◎ 병렬회로
◇ 질문 및 토의
◇ 결론 및 검토
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눈금 1mm 보다 더 정밀하게 물체를 측정할 수 있다는 것이 신기했다. 이대까지 현미경으로 물체를 재는 방법만 알고 있었는데 앞으로 실험에서 길이측정 할 때는 마이크로미터나 버니어캘리퍼스를 사용하면 더 편리해질 꺼라 생각한다.
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