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용된 스트레인 게이지의 저항은 119.8±0.2Ω(설명서 참조)이었는데 인디케이터 P-3500은 120Ω과 350Ω이하로 측정할 수 있도록 제작되어 있었다. 실험은 스트레인 게이지 저항 값과 근사치인 120Ω으로 이루어졌다.
실험과정에서 측정값의 오차를 줄
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저항을 사용해야 할 것이다.
- 첫 번째 실험은 오실로스코프의 내부 저항을 1MΩ이라고 가정하고 1MΩ저항 두 개를 직렬로 연결하여 채널1과 채널2를 정해 그곳에 흐르는 전압값을 측정하는 것이었다. 역시 전선 내부의 저항, 파워 서플라이내
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저항으로 측정하기 때문에 변형 방향과 Gage Length의 방향이 정확히 일치 되지 않았다면 정확한 저항값을 얻기 힘들다.
그 밖의 오차의 요인들로는 cantilever beam에 어느 정도의 소성변형이 가해진 상태에서 실험을 하였기 때문에 그에 따른 재료
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실험 뿐 아니라 앞으로의 실험에도 오차는 생기기 마련이므로 왜 오차가 생기는 지 생각해보며 실험에 임하여야겠다. 그리고 1㏀의 저항기의 실제 저항값을 측정해보았는데 1.xxxxx로 나와야 하는데 997.1238로 나와서 당황하였는데 알고보니 1㏀
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저항은 일정하지 않다.
실험 과정 – 실험 준비물
실험 과정– 실험 방법
실험A(고체저항): 인터페이스의 Output을 사용하여 고체저항에 전압을 준다. Datastudio로 고체저항에 걸린 출력 전압과 도체에 흐르는 전류를 측정한다. 전류-전
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실험에 방해가 되었을 수도 있었을 것이다.
전선을 납땜하는 과정에서도 잘못되었을 수 있으나, 조원들이 테스터기로 저항을
측정했을때는 만족할만한 값이 나왔기 때문에 큰 어려움은 없었을 것이라고
생각했다.
그 다음으로, 데이터를 측
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정확히 조절하고, 그에 따른 저항 변화를 측정함으로써 이론적인 예상과 실제 데이터를 비교할 수 있었다. 스테판-볼츠만 법칙은 흑체가 방출하는 복사 에너지가 절대온도의 네 제곱에 비례함을 나타내며, 이를 실험적으로 입증하는 것은 물
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측정하다 보니 정확한 주기를 측정하기 어렵다.
사. 구가 땅에 닿일 것 같아 막대기의 2.6cm 정도 윗부분이 고정점 위에 위치해 있었다.
6. 결론
이번 실험은 단진자 운동 주기를 측정해서 물체의 질량관성모멘트를 측정하고 실제 이론값과 비
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실험적으로 입증해본적은 없었는데 이번 실험을 통해 입증하게 된다.
앞 실험인 중첩의 정리에 비해 간단한 실험이었다. 먼저 회로를 구성한 후 등가전압과 등가저항을 측정 할 수 있었고 계산을 통해 계산 값과 비교 할 수 있었다. 오차가
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측정기구의 온도에 따른 팽창과 수축으로 인한 눈금의 변화, 질량 측정시 공기의 부력에 의한 영향 등
9.분석 및 고찰
오리피스와 벤츄리 모두 유체의 유량을 조절해 유속에 관여하고 유압을 조절할 수 있는 장비이다. 이번 실험은 오리피스와
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