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스넬의 법칙 유도
: 빛이 A에서 C로 가는데 걸리는 총시간
시간의 최소값을 구하기 위해 에 대해 미분한다.
() *실험 결과를 그래프로 나타내기
*실험 결론 및 고찰
※페르마의 원리 증명
※페르마의 원리를 이용한 스넬의 법칙 유도
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5. 실험 Data 분석 및 결과
1) 측정치
구분
항목
1회
2회
3회
4회
5회
추세선값
12.10
25.63
15.13
15.70
23.19
18.30
28.85
21.54
18.76
38.85
21.94
38.60
26.32
24.46
45.25
X축과의 각도(°)
123.41
126.11
120.78
178.47
179.25
구하기값
이동거리S (cm)
49.37
50.14
51.24
54.23
50.13
이동시간
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실험에서는
= Duty cycle 식을 이용하여 이론값들을 구할 수 있으며 예비 실험 레포트에 적어 놓았기 때문에 언급은 피한다.
이론 값과 계산 값에 오차는 있었지만 그 오차가 정상 값에서 크게 벗어난 값이 아니므로 실험은 제대로 진행되었다는
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것을 나타낸다. 이번 실험에서 로테이팅 플래폼위에 원반을 얹어놓고, 그 거리를 조정해서 관성모멘트를 구하는 것과 관련이 있다. 1.실험목적
2.원리
3.실험장치
4.유의점
5.결과
6.토의
7.고찰 (토의 및 고찰 길게썼습니다)
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● 응집력 - 모든 고체, 액체, 기체 분자들이 이웃하는 분자들간에 모든 방향에서 끌어당기는 힘
● 부착력 - 같은 분자들끼리의 끌어당기는 힘이 아닌 다른 분자끼리 끌어당기는 힘 실험 목적 & 용어 및 개념
이 론
실 험 방 법
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실험 결과 및 토의
실험 자체에 어려운 점은 없었지만 처음에 장비를 잘 이해하지 못해 까다로운 점들이 있었다. 그러나 곧 이해할 수 있었다. 이 실험에서 오차의 원인으로는 저항 콘덴서, 코일 팩 등의 장비에 적혀진 수치들이 정확하지 않
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비열의 크기순서:알루미늄>철>구리
팽창계수의 크기순서:알루미늄>구리>철
◆비열의 크기순서와 팽창계수의 크기 순서로 보았을때는 비열과 팽창계수 사이에는 관계가 없는 것처럼 보인다.
결론 및 검토
이번 실험은 수치들의 크기
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실험 종합
이번 실험은 CMOS 회로의 전기적 특성을 알아보는 시간이었다. 3년 만에 만지는 오실로스코프에 긴장하기도 하였지만, 예비보고서를 준비할 때 오실로스코프에 대한 조사를 하고가니 한결 쉽게 해결 할 수 있었다. 실험1번에서 미세
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실험 8. 카운터
ⅰ. 7476 J-K 플립플롭을 이용하여 예비 과제에서 구한 4단 2진 count-up 리플 카운터를 구성하고
각 단의 출력 Q에서의 파형을 관찰하라.
<7476을 이용해 구성한 4단 2진 리플 카운터>
- 위와 같이 회로를 구성하고 각 단의 출력 Q의
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실험의 Boolean equation을 드모르간의 법칙을 통해 간단히 나타낼 수 있었다. 참고로 드모르간의 1법칙과 2법칙은 다음과 같다.
드모르간의 제 1법칙 : (A+B)' = A'B'
드모르간의 제 2법칙 : (A·B)' = A'+B'
5. 예비보고서 (4)에서 구성한 XOR gate의 입출
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