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실험을 했기 때문이라고 생각하지만, 이러한 점은 앞으로의 정확한 실험을 위해서라도 조금 개선되었으면 싶다.
7. 참고문헌
-형설출판사, 일반물리학 실험. 한성철 외 7인 공저. 2008년
-형설출판사, 일반물리학. 이영재 외 9인 공저. 2007년(재판
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가운데 이러한 실생활에서도 과학이 적용되고 있음을 알게 되었다.
5. 참고문헌
● 일반물리학, 신규승 외, 형설출판사
● 일반물리학 실험, 임헌화 외, 형설출판사 1. 실험의 목적
2. 관련이론
3. 실험방법
4. 분석 및 토의
5. 참고문헌
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전류I를 계산한다.
V=Z·I =SQRT { { { R}^{ 2} + { {X}_{C}}^{ 2} } }·I
I= { V} over {Z } = { V} over { SQRT { { { R}^{ 2} + { {X}_{C}}^{ 2} } }}
4. 참고자료
1. 회로이론, 한경희외 공저, 형설출판사, 1991.2
2. 전기전자기초실험, 신정록외 공저, 한올출판사 1996.8
3. 전기회로,
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유도
ㆍ시간 변화에 따른 전기장 → 자기장 변화 유도
ㆍ유도 전류 그리고 기전력이 발생할 때 → 자석의 움직임 유도
ㆍ코일 주변에 또 다른 코일을 가져가거나 멀어지게 할 때 → 전류의 변화 유도 1. 패러데이의 유도실험
2. 패러데이
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자기 플럭스가 최소일 때 유도기전력은 최대로 감소한다. C지점에서와같이 자기 플럭스가 최대로 증가할 때, 유도기전력은 최소이며 D지점에서와같이 자기 플럭스가 최대일 때 유도기전력은 최대로 증가한다. 1. 패러데이 유도실험
2. 패
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유도
ㆍA: 자기 플럭스 최대 감소
- 유도기전력 최대
ㆍB: 자기 플럭스 최소
- 유도기전력 최대 감소
ㆍC: 자기 플럭스 최대 증가
- 유도기전력 최소
ㆍD: 자기 플럭스 최대
- 유도기전력 최대 증가 1. 패러데이의 유도실험
2. 패러데이의 법칙
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실험 외에 코일에 전류를 가하는 용도와 열량계 등의 히이터 공급전원으로 사용이 가능합니다.
그림 7. 전류 천칭
위의 그림의 전류천칭의 구조이다.
코일 내에서 전류가 흐르는 부분의 길이는 33.5mm이며, 중심 축에서의 거리는 115mm이다.
추를
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일반물리학실험, 한국물리학회 공저
2) 일반물리학실험, 부경대학교 일반물리학 실험교재, 청문각. 1. 실험목적
2. 이론
Ⅰ. 가동 Coil형 계기의 원리
(1) 테스터(멀티미터)의 사용법
(2) 테스터에 의한 전압의 측정
(3) 직류 전류의 (DC A)
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실험실이 필요한 것이었다. 또한 사람에 의한 것이 아닌 사람은 환경만을 꾸미고 기계적인 정확한 실험을 할 수 있는 그런 환경 역시 필요함이 느껴졌다.
6. 참고문헌
일반물리학실험 한성철 외 7, 형설출판사
일반물리학 Walker 외 2, Pearson
일반
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(leptons)의 보존
어떤 반응에서든 렙톤[ 전자, 뮤 메존(mu meson), 뉴트리노]의 총개수를 일정하다.
. 참고자료
일반물리학실험 건국대학교 (주)북스힐
일반물리학실험. 김영식 외. (주)복스힐.
대학물리학 대학물리학 교재편찬위 (주)북스힐
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