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μF
0.973
0.313
횟수
저항
축전기값
1
100kΩ
330μF
37.1
44.32
2
100kΩ
330μF
37.18
44.87
3
100kΩ
330μF
37.07
44.50
4
100kΩ
330μF
37.23
44.63
5
100kΩ
330μF
36.87
44.40
B. 축전기의 직렬, 병렬연결
회로의 종류
직렬
25초
32초
병렬
1분 44초 91
2분 14초 76
5. 분석 및 토의
a.
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1. 실험목적
2. 실험이론
1. LC Resonant circuits
2. Diode
3. Rectification
4. Zener Diodes
5. Power-supply filtering(ripple)
6. Signal rectifier(signal diodes)
7. Diode Clamp
8. Diode Limiter
3. 실험방법
3.1 LC Resonant Circuit
3.2 Half-wave Rectifier
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실험은 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기, 즉 자기력을 구하는 실험이었다. 실험상에서 자기장의 세기(B)의 크기를 직접적으로 구할 수가 없었기 때문에 이론값을 구하지 못하였고 이에 실험상의 오차를 구할 수가 없었다.
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전반사가 되어진다.
5. 분석 및 토의
① 위 실험에서 입사각과 굴절률의 관계를 설명하여라.
Sol) 입사각에 관계없이 일정한 굴절률을 가진다.
② 임계각이 생기는 이유는 무엇인가?
Sol) 매질을 통과할 때 굴절이 일어나다가 어느 각도 이상이
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수로 힘 측정
극판
사이의
거리(d)
극판 사이의 전압 조정에 따른 질량 변화(g)
2㎸
4㎸
6㎸
8㎸
10㎸
실험값
이론값
오차(%)
1㎝
-0.53
-2.00
-4.53
-8.08
-12.36
-18.06
31.56
1.5㎝
-0.14
-0.77
-1.62
-2.98
-4.81
-8.03
40.10
2㎝
-0.11
-0.38
-0.80
-1.55
-2.39
-4.52
47.12
2.5㎝
-0.06
-0
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실험 결과 양쪽의 전극에 대하여 등전위선이 동일하여야 하며 그 크기 또한 전위에 비례하여 나타나야 하지만, 실험 결과는 약간의 오차가 발생하게 되었다. 이의 이유는 우선 실험 도중에 전극체가 움직이지 않아야 하는데 실험자의 부주위
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실험에다 이론을 적용하는 방법을 조금 더 찾아보아야겠다는 생각이 들었다.
-오실로스코프의 작동은 크게 어렵지는 않게 되었지만 아직도 교과서에 너무 의지해서 작동을 시키는 것이라서 아직도 시간이 너무 많이 걸리고 있는 듯하다. 단
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실험이 더 작은 오차를 나타내는가?
진자를 진자의 막대를 포함한 강체로 생각하면 선운동량의 보존이 아닌 각운동량의 보존을 고려하여야한다.
진자를 강체로 생각하지 않을 경우 실험결과의 두 번째 실험결과값인 Ei, Ef이다. 결과값을 보아
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94.8
“
2)역방향일 때
그림. 순방향 다이오드일때 전류의 변화
역방향은 0이다.
실험 4.전구일 때
전압(V)
전류(mA)
전압(V)
전류(mA)
0.5
124.1
0.5
123.5
1
160.4
1
160.6
1.5
194.7
1.5
192.8
2
223
2
221.2
2.5
248.5
2.5
246.6
3
278.3
3
279.5
3.5
300.4
3.5
301.2
4
318.4
4
317.3
4.5
337
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하며, 특히 =0인 충돌은 완전비탄성충돌이라 한다. (완전)탄성충돌을 일으키는 물체가 (완전)탄성체이다. 1.제목 : 선운동량 보존
2.목적
3.실험방법
1) 컴퓨터
2) 실험장치
3) 측정
4) 데이터 분석
4.원리
5.탄성충돌
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