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수 있었다. 이론과 다른 결과가 나온 이유로는 공기 저항으로 인한 속력 감소와 실험 결과를 계산할 때 중력가속도 를 으로 계산했던 것을 생각해 볼 수 있었다. 또한, 탄도궤도 이론에 따라 를 기준으로 같은 값만큼 각도가 크거나 작으면 수
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수 있도록 제작하였다.
왼쪽 위에서부터 현재 펜들럼의 상태 표시창,
펜들럼의 각도를 시간에 따라 표시하는 표시창
펜들럼의 X좌표를 시간에 따라 표시하는 표시창
에러값을 시간에 따라 표시하는 표시창
콘트롤 값을 시간에 따라 표시하는
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계산하여 보자. V는 퍼텐셜 에너지로서 일반적으로 좌표의 함수이다. 그러면
(2.21)
(2.21)식은 다음의 식과 같이 간단한 연산자 꼴로도 쓸 수 있다.
(2.22)
(2.21)식이나 (2.22)식을 Schrodinger 방정식이라고 부르는데, 이것은 에너지 보존에 관한 다음
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수항)을 계산한다.
▶ 함수 범주
통계
▶ 서식
INTERCEPT( known_y's, known_x's)
known_y's : 배열 또는 셀 범위(종속변수 y의 값)
known_x's : 배열 또는 셀 범위(독립변수 x의 값)
▶ 참고사항
회귀직선의 y 절편이란 직선과 y 축(x=0)의 교점에 대한 y 좌표를 가
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좌표는 (R, V2/4R) 인데 부하저항이 내부저항과 같을 때 최대 전력을 전달할 수 있다고 했으므로 R = RL = 1000이고, 이 때의 최대전력 PL, max = 0.025 W이다. 이 그래프를 보면 알 수 있듯이 내부저항이 약 1000이 될 때 함수는 최대값을 가진다.
이 그래
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각도를 라 하면
의 식이 성립한다.
위의 식을 토대로 중력 가속도를 계산하여, 두 번의 실험에서 각각 9.397833m/s2, 9.368602m/s2의 결과를 얻었다. 이는 이론값인 9.8m/s2과의 오차 범위가 약 4%로 거의 이론값과 같음을 알 수 있었다.
(3) collision of two o
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계산한다. 어느 측선의 방위각은 자오선의 북쪽 끝으로부터 그 측선에 이르는 각을 시계 방향으로 잰 각이며 트래버스 계산에서는 측선의 방위각만 있으면 충분하며 방위는 필요하지 않다. 방위는 과거 삼각함수를 사용하여 트래버스를 계산
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함수(원가형태)
5. 원가함수의 유용성
6. 고저점법의 장, 단점
7. 회귀분석법
8. 원가추정 시 유의사항
9. 변동원가계산
10. JIT 재고 sys와 전부원가계산
11. CVP분석의 가정
12. 안전한계(M/S, margin of safety)
.
.
.
63. CVP분석시 관련
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사람이 probe를 들고 같은 자세로 최대한 빠른 시간 내에 측정을 끝내야 할 것으로 보인다.
부록 - Raw Experiment Data
활모양 전극
사각형 전극
직사각형 전극 1. 실험목적.
2. 실험원리.
3. 참고자료
4. 실험과정.
5. 측정값
6. 계산과정
7. 토의
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수였던 것 같다.
반응 차수는 대부분이 2로 거의 일정하게 온도에 관계없이 나타났고, 반응속도 상수의 경우 온도가 상승 할수록 반응속도 상수 역시 대체적으로 상승하는 모습을 보였다.
이 실험의 결과로 반응속도 상수는 온도에 따라 상승
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