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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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다.
Δy=λL/d 를 사용하여 슬릿간 거리 d를 구한다.
Δy=4㎜ λ=632.5㎚ L=140㎝ d = 6325*10-10*1.4/4*10-3 = 0.4㎜
3) 회절격자를 이용하였더니 이중슬릿을 사용할 때 보다 더 넓게 펴지면서 나왔다.
6. 실험후 느낀점
처음 실험시 내용이해를 잘 하지 못하여
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1(m)
0.1
0.22
0.2
0.44
ㆍ 용수철의 탄성 위치에너지의 변화값과 중력장에서의 위치에너지의 변화값
추의무게(kg)
y2 - y1(m)
Ug = mg(y2-y1) (N/m)
Us = ½k(y22-y12) (N/m)
0.1
0.22
0.2156
0.2119
0.2
0.44
0.8624
0.8479
6. 토의 및 고찰
실험을 한 결과 용수철의 탄성 위치에
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실험에서 모두 동일하다.
= , = (이후 25g로 계산)
실험 1)
초기 속도 : =0.03238324 , =0.03978995
충돌 직후 속도 : =0.02734203 , =0.02433362
초기 운동량 : =0.001804
충돌 직후 운동량 : =0.001292
실험 2)
초기 속도 : =0.05440339 , =0.02749068
충돌 직후 속도 : =0.06750153 , =
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실험에 있어서, 버니어캘리퍼스의 표준오차 값이 가장 큰 것으로 나타났다. 나사를 돌리는 방식으로 측정하는 마이크로미터와 구면계에 비해, 손으로 주표를 좌우로 움직여 측정해야하는 버니어캘리퍼스가 더 큰 오차 범위를 갖는 것은 당연
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실험 기구
· 관의 공명 장치
· 소형 마이크
· Oscilloscope
· 음파 발진기
4. 실험 방법
① 다음 그림과 같이 장치를 설치 하여라.스피커는 발진기에, 마이크는 Oscilloscope에 연결한다.
② Oscilloscope의 전압이득은 5㎷/div , 스위치 속도5㎳/div 로 하
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로 배출되지 않아 쌓이게되면 냉각되어야하는 부분의 온도도 상승할 수 있게 되므로 이때는 전류 공급를 중지하고 장치를 식혀 정상온도에 도달한 다음에 다시 실험을 하면 됩니다.
실험 2 : 외부에서 펠티어 소자의 한 면에 온도를 가열하여
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실험을 반복한다.
Fig 3. 장비 설치 예
b) Measuring the induction voltage U as a function of the number of turns N1 of the coils
- Field coil, d=120mm 안에 코일1(N=100)를 넣고 멀티미터와 연결한다.
- Field coil, d=120mm 은 함수발생기와 연결한다.
- 함수발생기를 통해 전류를
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와서 꽤 큰 오차값을 보였다. 하지만 1번 실험과 2번 실험 3번 실험 모두에서 방전할 때에는 전압과 전류가 모두 10%미만으로 오차값이 적게 나왔고 전압이 전류보다 더 크게나왔다. 오차가 생기는 이유는 스마트 툴으로 읽는 실험값이 정확하
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0.01113
10000
9.18
0.00091
0.00829
0.00910
<그래프>
토의
실험의 결과인 그래프에서 알 수 있듯이 우리의 실험은 매우 성공적이었다. 이렇게 아름다운 결과가 있기 까지는 실험 중간에 있었던 계산미스로 인한 (그것도 제곱을 하는 부분을 잘 못
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