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평균 표준오차 = (45.79+114.3)/2 = 80.04 2. 계산 실험에 사용된 검류계 정보 최대눈금 내부저항 = 3757 1) 전류계 만들기 : 전 눈금 에 실험을 통해 구한 값을 대입 (일반물리학실험 p.192) = 0.094 2) 전압계 만들기 : 전 눈금 에 실험을 통해 구한 값을
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저항은 불가능하기 때문에 오차가 발생하는 것이다. 3.식(2)와 (5)로 계산한 등가저항은 전압과 전류의 직접 측정으로부터 계산한 저항과 멀티미터의 오차범위 내에서 같다고 할 수 있는가? - 실험2,3모두 첫 번째 실험은 11.86%,5.13%로 멀티미터의
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반복하고 기록한다.   * R1과 R2및 R3를 실험치에 의해서 계산하고 기록한다.   * 색 코드의 저항치와 실험저항치를 비교 평가한다. 5。도움및 출처 - 일반물리학실험 <(주)북스힐> - 네이버 백과사전 , 인터넷 정보들.. 
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  • 등록일 2007.10.04
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전하량이나 단시간의 전압 펄스에 비례해서 편향하도록 만든 것이다. 어떤 검류계도 탄동형으로 쓸 수는 있으나, 특히 탄동 검류계는 코일의 토크가 작고 관성이 크다. 7. 실험결과 [실험 1] 색 코드로 읽은 저항 값 : 2200 Ω 오차 범위 : 2.05 % Mul
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목적 2. 원리 3. 기구및 장치 4. 실험방법 5. 응용 6. 참고문헌
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  • 등록일 2008.07.19
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논문 12건

형실험 근입깊이 1D 1.5D 2D 수평저항력 (kN) 0.90 0.97 1.21 수치해석 근입깊이 1D 1.5D 2D 2.5D 3D 수평저항력(kN) 2.16 2.7 2.97 3.28 3.76 암반층강도(MPa) 24 27 30 35 40 수평저항력(kN) 2.655 2.680 2.690 2.705 2.720 사질토 지반 수평지반반력계수 () 1000 3000 5000 10000
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  • 발행일 2010.12.28
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실험 - 압력과 침하량의 관계 도출  • 압력 - 침하량 관계  • 최대 침하량  • 구름 저항 3. 토양 전단실험 - 최대 전단강도 측정  • 토양 전단강도  • 최대 견인력 4. 결론  • 최대 침하량  • 구름 저
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  • 발행일 2011.11.26
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실험을 바탕으로 3권선을 이용하여 초전도 사고전류제한기의 사고전류제한 특성을 분석해 보았다. 3층-6층, 6층-6층 모두 세 번째 3층 권선을 감극으로 연결하였을 때에 가극보다 더 크고, 제한전류의 순서는 감극, 가극, 세 번째 3차권선이 없
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  • 발행일 2010.05.16
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저항 3EA 2개, 1개 브리지다이오드 1EA 4단자 건전지 1EA 9V 표 2. 적외선 송신기 부품 목록 품 목 수 량 비 고 IC 2EA TC9148 1개, 455 1개 capacitor 및 콘덴서 3EA 101J 2개, 1개 다이오드 4EA 발광다이오드 1개(LED), 4148 3개 저항 2EA 1개, 1개 transistor 2EA A733 1개, 2
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  • 발행일 2010.06.03
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실험 1에서는 높고(m=2.25으로 기타 제품의 평균보다 높음) 실험 2에서는 낮음(m=1.38로 다른 제품보다 낮음)에도 불구하고 실험 1, 2의 경우 희석되지 않았다. 이를 통해 선도제품은 (다른 제품들이 하지 않는 방식으로) 희석에 저항하는 특별한 상
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  • 발행일 2009.11.08
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취업자료 45건

물리학 수업에서 우주의 법칙을 탐구하는 물리학에 매료되었고, 고등학교에서는 천체 물리학과 입자 물리학을 접하면서 그 매력을 더욱 깊이 느꼈습니다. 대학교에서 물리학을 전공하며 다양한 실험과 이론 수업을 통해 물리학의 기본 원리
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요 연구 목표는 중이온가속기의 운영 효율성을 극대화하고, 이를 기반으로 실험 데이터를 더욱 정확하게 도출하는 방법을 연구하는 것입니다. 중이온가속기는 고에너지 물리학 실험에서 중요한 역할을 하지만, 그 운영 과정에서 발생할 수
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는 사실에 매료되었습니다. 이 때문에 자연스럽게 물리학을 전공하였고, 학업을 이어가는 동안 어려움도 많았지만 포기하지 않고 끝까지 탐구하는 자세를 길렀습니다. 전는 단순히 교과서의 내용을 암기하는 것을 넘어서, 현상을 직접 실험
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물리학과에서 이론과 실험, 그리고 융합적 시야를 고루 갖춘 물리학도로 성장하고자 합니다. 단순히 지식을 배우는 데 그치지 않고, 세계와 자연을 깊이 이해하며 새로운 물음을 제기하고 답을 찾아가는 과정을 통해, 물리학이 인간과 사회에
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최첨단 연구 환경과 수준 높은 교육 과정 때문입니다. KAIST는 응집물질물리 및 양자정보과학 분야에서 세계적으로 인정받는 연구를 수행하고 있으며, 이론 및 실험 연구를 병행할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다. 특히, 물리학과의 연구실
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