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측정해봄으로써 쿨롱의 법칙에서 거리에 관한 부분의 법칙이
확인됨을 알 수 있었다. 이는 예비보고서를 쓸 때 인지하지 못했던 부분으로 쿨롱의 법칙은
로 여기서 r이 거리이므로 실험3의 결과를 통해 거리가 가까울수록 표면
전하밀도 값
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읽으면 눈금판에 교ㅕ정된 dB 지시값을 직접 측정할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 저항의 종류
3. 고정 저항
4. 가변 저항
5. 저항의 특징
6. 저항 선택시 고려해야 할 부수적인 특성
7. 칩 저항
8. 실험
9. 사진
10. 소감
11. 예비보고서
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측정값이 데이터시트 범위안에서 나와서 Vh를 쉽게 구할 수 있었고, 실험 3번(Resistive Load)에서는 회로 구성을 3번이나 다시 뜯어내며 구성한 끝에 Rn, Rp를 구할 수 있었는데, 저항에 걸리는 전류를 계산하는 과정을 잘못 이해하여, 시간이 많이
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측정값을 얻기 위해 용수철저울 위치에 추를 조금씩 추가해서 측정하자는 아이디어가 활약을 하지 못한 것 같아 매우 아쉬웠다. 이번 실험을 통해 앞으로 실험을 할 땐 오차를 줄만한 요인은 최대로 줄일 수 있을 만큼 줄여야 한다는 것을 배
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예비보고서의 시뮬레이션과 결과값 비교
<시뮬레이션> <시간에 따른 전류파형>
<시뮬레이션> <시간에 따른 전압파형> 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3. 실험방법
4. P-spice 시뮬레이션
결과보고
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측정한다.
④ R3 의 값을 읽고 이에 따른 RX 를 계산한다.
⑤ 위의 과정을 반복한다.
⑥ 비례변이 10인 휘스톤 브릿지에서 미지저항을 측정한다. 예비보고서
∙테브난, 노턴 등가회로
∙최대전력전달 조건
∙평형 브릿지 회
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측정해야한다.)
4. 전압을 측정하자.
5. 실험 결과로부터 AgCl 의 Ksp 값을 구해보고 문헌 값과 비교해 보자. <결과레포트>
1. Abstract & Introduction
2. Data & Results
3. Discussion
4. Reference
<예비보고서>
1. 목적과 원리
2. 시약 조사 및 실험 기구
3.
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중요성을 재확인시켜주는 중요한 발견임을 알 수 있었다. Ⅰ. 예비보고서
1. 실험의 목표
2. 관련 이론
3. 사용 장비
4. 실험 절차
Ⅱ. 결과보고서
1. 간섭 패턴
2. 측정 결과
3. 계산 과정
4. 최종 결론 및 분석
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측정한 후 필요하다면 알칼리로 교정한다.
Buffering시간을 단축한다.
※ Blue 색으로 염색될 경우(alkaline Wright's stain 때문)
염색시간을 단축한다.
Buffering시간을 연장한다.
Buffer pH를 측정한 후 산으로 교정한다.
ABO 혈액형을 맞추어 수혈 (또는 장
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측정하는 것이 굉장히 어려웠습니다. 이 문제를 해결하기 위해서 저희 조는 사진 1처럼 원판 가운데에 뚫려 있는 구멍에 실을 넣고 구멍보다 큰 매듭을 지어 원판이 매듭으로 고정될 수 있게 하여 사진 2와 같은 방법으로 값을 측정했습니다.
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