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저항을 나타내는 중요한 물리적 성질이며, 이는 다양한 공학 분야와 물리학 이론에서 핵심적인 역할을 한다. 실험 참가자들은 이러한 원리를 이해하는 것이 실험 결과를 해석하는 데 도움이 된다고 응답했다. 결과 분석과 관련해서는, 측정값
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저항을 생각해 볼 수 있다. 실제 계산값은 공기저항과 궤도중의 마찰로 인해 오차가 생길 수밖에 없다.
Ⅵ. 토의
처음에 단위가 혼동스러워서 실험이 잘못 되었나 걱정을 많이 했는데 알고보니 cm로 측정한 실험이라 m로 바꿔주니 모든 것이
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측정하여 표에 기록한다.
(9) (1)~(4)의 과정을 거쳐 얻은 R1, R2, R3 값으로부터 식 (5)에 의해 계산된 직렬 회로의 등가저항값과 (5)~(6)의 과정에 의하여 얻은 실험치를 비교한다.
식 (5) :
(10) 식 (8)에 의하여 계산된 병렬회로의 등가저항값과 (7)~(8)
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실험식의 형태로 표현된다. 여기서 는 농도 손실 계수이고 은 실험적으로 측정된 한계전류(최대전류)이다.
효율을 높이기 위해서는 에너지의 손실을 줄이는 방법을 강구해야 한다. 대표적인 에너지 손실은 위에서 꼽은 활성화, 저항, 농도 손
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측정한 그래프
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4. 토의(오차의 원인)
① 모든 실험결과에서 측정된 최대 전압이 입력한 전압에 비해 낮은 값을 갖는 것을 확인할 수 있었다. 이것은 전선이 저항으로 작용하여 전압이 손실된 것으로 보인다. 이것이 오차의 원인으로 작용하
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실험 중에도 Bread Board의 접촉 상태에 따라서 출력되는 전류와 전압의 값이 많이 바뀌는 것을 볼 수 있었다. 또한 전원을 줄때에도 정확히 12V와 9V를 주어야 하는데 여기에도 오차가 있을 수 있다. 마지막으론 멀티미터로 전류나 전압값을 측정
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측정하는 실험에서 측정된 값들은 비록 어느 정도 오차가 있었지만 파형은 각 감쇠의 특성을 잘 나타내고 있으므로 실험이 잘 되었다고 생각한다. 1번 실험에서 회로연결시 잠깐의 착오가 있어서 파형이 이상하게 나왔었지만 회로연결 수정
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실험 시간에 다룬 음성 증폭기 역할을 하게 되고 CLASS A증폭기라고 할 수 있다.
트랜스, 즉 출력 변압기는 스피커의 낮은 임피던스와 증폭기 출력 회로의 높은 임피던스 사이의 임피던스 정합을 위한 장치로 사용되며, 전압은 낮추고 전류는
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실험장비 설치와 실험을 시작하기까지 많은 시간이 걸렸지만, 실험방법을 이해한 후에 실험 데이터 값을 얻는데는 그리 큰 어려움이 없었습니다.
그리고 이번 실험은 큰 코일에서 유도되는 코일자기장에 의해 작은 2차 코일에 측정되는 전압
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중이라
하며 재료에 충격저항이 작용할 때 에너지를 이용하여 충격저항을 측정하며, notch부의 형상에
따른 충격저항의 변화를 구하여 이에 대한 영향을 구하는 것을 충격실험이라 한다.
이 실험을 통하여 위치에너지관계와 흡수에너지관계
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