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실험의 결과표가 물실책과 조금 다르게 작성되었다. 또한 이론값을 알 수가 없었기 때문에 오차를 측정하여 우리 실험이 성공적이었는지를 알아볼 수 없었다는 점이 아쉬웠다. <렌즈의 초점거리 측정>
1. Result
1) 얇은 볼록 렌즈의 초점
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실험방법
1) 그림 1 (b)와 같이 회로를 연결한다.
2) Rx에는 측정하고자 하는 저항을 연결 하고, Rk에는 가변저항상자을 연결한다.
3) 검류계보호용 고정저항 10,000 을 SPST 스위치 (단극진자 스위치) K1에 병렬로 연결하고 스위치를 off로 한다.
4) R1
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실험장치
1) 소음계 : 소리를 인간의 청감에 대해서 보정을 하여 인간이 느끼는 감각적인 크기의 레벨에 근사
한 값으로 측정할 수 있도록 한 측정계기이다.
2) 오디오 장치
5. 실험과정
① 오디오장치를 연결하여 자신이 듣기 편한 볼륨으로 조
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측정함으로써 공업적으로 양측 변화측정이 아닌 온도측정 개념이 되는 것이다.
3) 측정한 기전력을 EMF 식을 이용하여 온도로 변환한다.
측정된 기전력
온도
J-type
2.4mV
47℃
K-type
2.1mV
52℃
(위의 EMF표를 이용해 온도로 변환)
4) 고찰
본 실험에서
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4. Object : 저울과 액체를 옮기는 기구의 사용법을 익히고, 실험 데이터의 처리 및 불확정도 추정 방법을 배운다.
5. Principle :
A. 기본적인 물리량
질량(mass) : 주어진 물질의 고유한 양
무게(weight) : 이 물질에 작용하는 중력의 측정치
부피(vo
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측정을 매우 높은 분해능으로 해낼 수 있다. 매우 높은 정밀도를 원하지 않을 경우 쉽고 폭넓게 이용될 수 있을 것이다.
○ LVDT의 구조는 매우 높은 분해능을 갖기 때문에 출력 전압 비를 조절하여 분해능을 높일 수 있다. 이번 실험에서도 이
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측정할 수 있었고, 비열이라는 것이 물질의 고유한 특성이라는 것을 알았다. 철의 비열의 이론값은 0.107cal/g℃, 구리의 비열의 이론값은 0.092cal/g℃, 알루미늄의 비열의 이론값은 0.21cal/g℃로 측정을 통해 구한 실험값과는 차이가 있음을 알 수
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측정치)
1.7015
1.6518
1.6549
1.6533
1.6529
1.6961
1.6527
굴절율
(이론치)
1.3330
1.3345
1.3366
1.3381
1.3399
1.3457
1.3587
오차
0.3685
0.3173
0.3138
0.3152
0.3130
0.3504
0.2940
6. 실험에 관한 고찰
모든 굴절율들이 정상적인 이론값들에 비해 터무니없이 높게 나오게 되었다.
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실험을 위한 실험 장치로써 시편은 아크릴 소재를 사용하였고 디스크는 스테인레스스틸 소재를 사용하였다. 그리고 윤활제로서 물을 이용하였다. 이제 세팅을 하기로 해보겠다.
(실험장치의 앞 모습이다.)
② 측정을 하기 전에 세팅을 하는
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측정값은 3.231㏀이고 의 계산값은
3.265㏀이다. 의 측정값이 0.820㏀이므로 의 계산값은 0.834㏀이며, 의 측정값은 5.599㏀이고, 은 5.574㏀으로 측정된다.
표 16-3. 주어진 측정 범위의 회로를 구성한 후 저항기 측정 실험에서는 미지의 저항값의 측정
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