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밀도 등 물리적 성질이 달라지게 되므로 실험결과에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 생각된다. 정확한 실험을 위해서 반복실험을 했으며 그 결과 역시 데이터에서 알 수 있듯이 차이가 거의 없었다. 실험 결과 이론값과 실제 측정값의 차이가
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밀도와 관련된 값은 없는 것을 알 수 있다.
*단진동 하는 가운데 공기의 저항이 실험에 영향을 미쳤을 것이다.
비록 미세하지만 분명 공기의 저항은 여느 실험에서나 그렇듯이 실험에 영향을 미쳤을 것이다. 그것은 단진동의 속력을 떨어뜨릴
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측정값들에 대한 상관관계를 알아보고
그 특성에 대하여 알아보는 실험이었다.
장비에 표시되는 회전 속도, 송풍기의 정압, 오리피스 수두차, 송풍기
축동력을 측정한 후, 회전수와 뎀퍼에 따른 회전이 빨라질수록 다른
수치들이 모두 증가
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측정한 임의의 두 에돌이 발의 발 사이의 간격도 실제와 비슷할 것으로 생각된다.
이번 실험은 여섯 번째 실험 빼고는 오차도 거의 나지 않았고, 측정도 상당히 쉽고, 정확했던 실험이었다. 오래간만에 측정값이 이론값과 비슷해진 실험을 하
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측정을 통해서 A-G의 전압은 D1을 on 상태로 한다.
부하를 연결하면 와 병렬이 되어 측정되는 전압의 크기가 줄어들게 된다. 출력은 V1의 전압 값에 C1의 전압 값이 합해진 전압이 C2에 저장된다, C3로 리플을 제거하여 V1 전압 값의 두 배의 DC전압
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밀도에서 일정한 차이가 나거나 그 기구들만의 특성이 들어 날 수 있는 그런 결과가 나오길 기대했었는데 너무 측정값이 불규칙하게 나와 결론을 내리기가 어렵게 되었다. 다만 이번 실험의 제목이 유리기구의 불확실도 결정이었던 만큼 이
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측정하는 실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치를 얻었다. Fig. 2 와 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 측정값은 상임계 Reynolds number의 이론식값인 “ Re 2300 "과 하임계 Reynolds number의 이론값인 “ Re 4000 "과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도
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측정하여 다음 공식에 따라 액체의 점성도 를 구한다.
③ 식 :
④ 기호설명 : 여기에서 는 구의 지름, ρ는 구의 밀도, ρ는 액체의 밀도,
는 중력의 가속도
<회전 점도계>
① 정의 : 회전에 의한 토크를 이용하는 점도계
② 그림 :
③ 구성:
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측정
1. 실험 목적
2. 실험 장치
3. 실험 이론
3.1 2차원 에어포일과 공기력의 발생원리
3.1.1 2차원 에어포일
3.1.2.공기력의 발생원리
3.1.2.1 베르누이 이론
3.1.2.2 받음각
3.2 3차원 날개에 작용하는 공기력
3.2.1 양력 및 항력 계수
3.2.2 3
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측정값이 이론값보다 상대적으로 그게 나타나는 것을 알 수 있다. 여기에는 점성력을 고려하지 않았기 때문에 오차가 있으리라 생각한다. 또한 눈금을 읽을 때 육안으로 발생할 수 있는 오차도 영향을 끼칠 수 있다고 생각한다.
실험할 때도
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