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실험을 했는데 오히려 실험 b)가 더 오차가 크다는 것은 의문이며 역시 아직은 실험이 미숙하다는 점을 느끼게 해 주었다.
3. 결 론
실험 a)의 경우 오차율 1.2%로 거의 참값에 근접하게 측정되었다. 그러나 실험 b)의 경우는 오차율 28.7%로 생각보
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실험 장비와 유체로써는 도저히 맞출 수 없는 무차원 수까지도 요구되는 경우가 있기 때문에, 이런 경우는 어느 무차원 수가 가장 중요한지를 결정하여야 할 경우도 있다.
(출처:http://ko.wikipedia.org/wiki/)
7. 고찰
-이번 실험은 유량을 측정 하는
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실험은 용도로 인해 사전에 조명설계가 유효 적절하게 고려되어야 하는 전시실로서 조명조건을 만족시켰는가를 알아보기위한 측정 및 그에 따른 결과를 정리하였다.
조도설명 1.
≪ 그 림 ≫
조도(Illuminance, E)
단위: lux(룩스)
-광
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실험 장치를 설치한다. 이 때 시료를 열량계 속으로 쉽게 옮길 수 있도록 열기를 비스듬히 설치한다.
③ 열기구와 증기발생기를 연결한다.
④ 먼저 유리 조각 시료 약 20g을 열기구에 넣는다.
⑤ 비어있는 열량계의 질량을 측정한다.
⑥ 물 100g
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무효전력
(var)
유효전력
(W)
피상전력
(VA)
R-L
60
3.14
0.747
124.3
137.6
185.43
R-C
60
3.16
0.67
138.9
127.9
189.35
R-L-C
60
2.39
0.973
32.9
138
142.4
+ 실험 결과 & 고찰
위의 표 9-6은 각 회로의 전류를 측정하고, 위상각을 측정하여 역률을 구하는 것과, 전력을 측정한
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연결하지 말아야 한다. 어떤 부품에 흐르는 전류를 측정하기 위해서는 그 부품에 직렬로 전류계를 연결해야 한다. 이 규칙을 따르지 않으면 전류계가 심각한 손상을 입을 수 있다. 1. 전류의 특성
2. 전류와 저항의 관계
3. 직류의 정의
4.
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실험물의 특성상 물체의 거리가 정확하지 못했기 때문에 실험오차가 발생하였다. 그리고 스탠드의 tare버튼을 data studio를 실행하기 전에 누르지 않으면 결과가 달라지고, 회전대가 돌 때 스탠드를 고정 시키지 않으면 정확한 구심력을 측정하
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대해서도 3~4를 반복 실험한다.
⑥ 측정한 항력을 이용하여 항력계수()를 계산한다.
6. 측정 항목
항목
단위
측정형상
측정장치
투영 단면적(Ap)
㎡
7가지
항력(F)
N
7가지
Guid rail의 눈금자
7. 결과 처리
모델
직경(㎜)
Drag Force
투영 단면적(Ap)
8㎧
10
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측정한 것일 수가 있다. 의 값이 32.23cm인데 반해 의 값은 32.26cm로 이상적인 실험이었다면 같은 값이어야 하지만 실험값은 다르게 측정되었다. 진동수는 소리굽쇠의 고정된 값이므로 파장의 잘못된 측정이 음속의 오차에 이유가 되는 것이다.
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게에 변화를 주는 원인에 대해 생각해보자.
→에서 가 일정하다는 조건에서 도선의 길이를 나타내는 을 늘리면 은 증가하고 을 줄이면 도 줄게 된다.
3) 이번 실험은 자기력을 무게(=중력)와 같다고 놓고 측정하는데, 무게를 사용하지 않는다면
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