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된다. 즉, 포사체 운동을 하는 물체의 운동궤적은 '포물선'이 된다. 1. 포사체 운동이란?
2. 실험목적
3. 포사체 운동 이론
4. 실험값 및 계산
5. T-X, T-Y 그래프
6. 시간-에너지그래프
7. 측정값 분석
8. 계산 및 오차
9. 결론 및 분석
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실험용 브레드보드를 이용하여 <그림 10.7>의 회로에서 부하 임피던스 Z=100[Ω])을 구성하고, 각 단의 전압을 오실로스코프를 이용하여 측정하라. 2CH로 display하여 각 위상차를 측정한 후 역률(cosθ =)을 계산하라.
⇒ 첫 번째 실험은 Z가 저항
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깊이 이해할 수 있었고 이제 그냥 머리로만 생각하는 것이 아니라 옴의 법칙을 이용하는 일이 나오면 우리가 한 실험을 통하여 실제로도 응용을 하여서 널리 사용할 수 있을 것 같다. 1. 제 목 : 옴의 법칙
(1)기본 원리
2. 측정값
3. 고찰
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측정하고 그 파형을 그려라.
⇒ 실험 (2), (3)은 같은 회로에서 저항 값만 변경하면 됩니다.
(2) 저항값을 2[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라.
(3) 저항값을 4[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
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측정치를 나타낸 값들과 완전 다른 값들이 나왔다. 또한 임피던스의 경우도 계산을 하여 얻은 이론값들과 측정치 들이 판이하게 달랐다. 마찬가지로 병렬회로에서도 그러했다.
그 이유를 생각해 보면 실험 중에 계산 값들을 구하여 실제 나오
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측정하였기 때문에 정확한 주기가 아닐
것이다.
③ 물체를 원판의 중심에 정확히 일치 시키지 못하였을 것이다. 또한, 처음에는 중심에
일치 되었다하더라도 10번의 회전을 하면서 물체의 움직임이 있었을 수도 있다.
④ 공기의 저항 등에
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저항이 개방이
라면?
☞ 가 개방이 된다면 트랜지스터는 p-n다이오드 역할을 하게되고 순방향
바이어스 된다.
3. 전압분배 바이어스 된 npn 트랜지스터에서 에미터 가지저항이 개방
이라면?
☞ 트랜지스터는 p-n다이오드 역할을 하게되고 역방
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실험 B에서는 전압을 2.0V로 일정하게 주었을 때 저항에 따른 전류의 변화를 나타낸 것이다. 저항은 3개를 이용하였는데 저항값이 각각 10, 10, 20인 것을 이용하였다. 4명이서 각 저항을 바꾸어 가면서 연결하고 전류를 측정하였다. 저항값이 올
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실험발표 덕분에 사전에 많은 공부와 준비를 했었고, 실험을 하면서 정확한 측정을 하기위해 많이 노력했기에 좋은 실험 결과를 얻을 수 있었다. 조금 아쉬운 오차도 있었지만 이것은 무엇보다도 공기저항을 무시할 수 없었던 것에 큰 이유가
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실험하며 측정했던 전류의 값도, 디지털 멀티미터에 표시된 계속해서 바뀌는 전류의 값에서 소수점 한 ~두자리까지만 보고 대략적인 값을 측정한 것이다.
- 둘째로, 점퍼선에서도 저항은 존재한다는 것이다. 그러므로 전류가 그 점퍼선을 이
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