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실험3에서 그린 그림의 논리회로를 구성하고, 표에 입력을 가한 때의 출력을 측정하 여 해당란에 기입한다. 단, 회로를 구성할 때 A, B, C의 부정형태는 인버터를 사용한다.
5)실험5
1. 다음의 논리식에 대한 진리표를 작성하고, 이에대한 카르노
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으로 T를 만듬
↓
T의 길이와 φ의 값을 자와 분도기로 측정하여 위 실험에서 측정한 실험 결과와 비교
※ 참고문헌
1. Harris Benson, 대학물리학, (淸文閣, 1998)
2. 김문환 편, 적중물리, (고시원, 1994)
3. 서동원, 새로운 물리, (한빛지적소유권센터, 19
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자가 일치하는 곳을 찾아 아들자의 숫자를 읽는다.
11.80mm 라는 측정 결과를 얻을 수 있다.
이런식으로 측정하면 된다.
버니어캘리퍼스 측정 방법과 유의 할 점
- 기울어짐 없이 측정해야 함에 꼭 유의한다.
- 너무 헐겁거나 빡빡하지 않게 길이
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다.
5.원형으로 퍼진 단분자층의 직경을 측정한다.
원형이 아닌 경우에는 대각선 방향의 길이를 여러번 측정해서 평균값을 얻는다.
6.결과를 기록한다.
6.주의사항
*스포이드로 방울을 수직으로 떨어뜨린다.
*스테아린산을 떨어뜨릴 때 물 표면
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으로 T를 만듬
↓
T의 길이와 φ의 값을 자와 분도기로 측정하여 위 실험에서 측정한 실험 결과와 비교
※ 참고문헌
1. Harris Benson, 대학물리학, (淸文閣, 1998)
2. 김문환 편, 적중물리, (고시원, 1994)
3. 서동원, 새로운 물리, (한빛지적소유권센터, 19
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유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
↓
(3) 오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 εR, 코일 L의 양단(bc양단) 간의 전압 εL, 축전기 C의 양단(cd양단)간의 전압 εC을 각기 측정하고
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측정하니, 두 개의 파형의 주기와 값이 같았다. 즉 두 개의 파형이 동기(synchronize)됨을 확인하였다.
I. 오실로스코프 동작을 X-Y위치에 놓고, 두 발생기를 이용해 Ch1과 Ch2에 여러 가지 입력하여 오실로스코프를 통해 확인하라.
- 두 개의 신호발
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측정한다.
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활차의 속도를 5회 변화시키며 측정한다.
나. 운동의 제 2법칙 실험
Air Track을 완전한 수평이 되도록 한다.
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m1>m2가 되도록하여 장치한다.
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광감지기 사이의 거리 x를 변화시키며 v1과 v2를 측정한다.
↓
가속도 ax를 구하고 Newt
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3(B)와 같이 반원형 프리즘의 직경인 면이 각도판 중심을 지나도록 놓고 입사광과 굴절광에 대하여 반사 실험 때와 같은 조정을 한다.
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(2) 작은 입사각으로부터 각도기를 돌리면서 스크린에서 광선을 찾으며 입사각과 굴절각을 측정한다.
실
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화 -의 그래프를 그리고 기울기로부터 가속도를 구한다. 두 포토게이트 사이의 거리 에 대한 의 그래프를 그리고 기울기로부터 가속도를 구한다.
실험 2. 힘의 크기 변화에 대한 물체의 가속도 측정
(1) 추걸이를 달고 임의의 지점에 포토게이
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