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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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  • 등록일 2013.12.27
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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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  • 등록일 2012.11.29
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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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  • 등록일 2012.11.17
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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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  • 등록일 2010.04.25
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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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  • 등록일 2007.03.02
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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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  • 등록일 2007.03.12
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