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멀티미터로 R1, R2, R3와 Rs를 측정한다.
(6) 각 저항에 걸리는 전압강하 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 R1, R2, R3와 Rs를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험 2. 병렬회로
(1)
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측정하여 그 양으로부터 알고자 하는 물질의 양을 구하는 방법이다.
(7)당량점
-당량점은 중화반응을 포함한 모든 적정에서 적정당하는 물질과 적정하는 물질사이에 양적인 관계를 이론적으로 계산해서 구한 점을 말한다. 적정에서 시료에 대
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1.실험일자: 2011년 3월 11일
2.실험제목: 기체의 법칙
3.실험목적
-일정한 온도, 밀폐된 공간에서 기체의 압력과 부피의 데이터들을 수집한 후 압력과 부피의 관계를 결정함으로써 보일의 법칙을 이해해보자.
-일정한 부피에서 기체의 온도
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측정전압(V)
0.58
1.05
0.46
고찰
이번 실험은 비교적 간단한 실험이었다. 금속의 반응성을 알아보기 위한 실험이었는데 실험 2)에서는 금속의 산화성을 알아보았고, 실험3)에서는 알루미늄의 변화를 실험4)에서는 전기성을 알아보았다. 실험2는 금
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측정전압(V)
0.58
1.05
0.46
고찰
이번 실험은 비교적 간단한 실험이었다. 금속의 반응성을 알아보기 위한 실험이었는데 실험 2)에서는 금속의 산화성을 알아보았고, 실험3)에서는 알루미늄의 변화를 실험4)에서는 전기성을 알아보았다. 실험2는 금
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측정하지 않아도 된다고 조교님께서 말씀하셨지만 우리 조의 온도를 보면 떨어진 것도 있고 올라간 것도 있다. 또한 초기농도도 상당한 영향을 주었을 것이다. 특히 1번과 3번의 용액은 초기농도가 무려 4℃나 차이가 난다. 이 때문에 1이 나와
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측정하지 않아도 된다고 조교님께서 말씀하셨지만 우리 조의 온도를 보면 떨어진 것도 있고 올라간 것도 있다. 또한 초기농도도 상당한 영향을 주었을 것이다. 특히 1번과 3번의 용액은 초기농도가 무려 4℃나 차이가 난다. 이 때문에 1이 나와
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게이트를 이용하여 회로도 (e)를 구성하고 D와 CLK를 표 4화 같이 변화시키면서 오실로스코프로 Q와 의 논리상태를 측정하여 표 4(a)에 기록한다.
(6) 7474 D flip-flop을 이용하여 회로도 (f)를 구성하고 절차 (5)를 반복하여 표 4(b)에 기록한다.
(7) 절차
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항
전압측정범위
전압계 감도
10MΩ
200mV
50M/V
10MΩ
2V
5M/V
10MΩ
20V
500k/V
10MΩ
200V
50k/V
10MΩ
1000V
10k/V
AC
내부저항
전압측정범위
전압계 감도
10MΩ
200mV
50M/V
10MΩ
2V
5M/V
10MΩ
20V
500k/V
10MΩ
200V
50k/V
10MΩ
750V
13.33k/V
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/ Rm 이므로,
V값을 유도하면,
V = Vm(1 + Rs / Rm)
즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며,
여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다.
(계기의 파
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