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실험
3-1 실험부품
저항 : 100Ω, 330Ω, 1KΩ, 4.7KΩ, 10KΩ
커패시터 : 1uF, 47uF, 100uF
트랜지스터 : 2N3904
3-2 실험절차 ①
1. P. 72의 그림 9-3의 회로를 구성한다.
2. 그림 9-3 회로에 대한 DC 파라미터들을 계산하고 측정하여 기록한다,
3. 입력파형과 출
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실험을 하도록 노력하겠다고 다짐해보는 실험이었습니다. 1. 실험 방법
1) 장비 셋업
2) A.
3) B
4) C
2. 실험 결과
A. 관의 공명 진동수 측정 실험
B. 관 속 소리의 정상파 패턴 측정 실험
1. 열린 관
2. 닫힌 관
C.
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측정하여 기록한다.
9> 7>번과 8>번 과정에서 측정한 및 의 값을 <식 11>에 대입하여 (실험)과 비교하여라.
10> <식 7>을 이용하여 (이론)을 계산하고, 9>번 과정에서 구한 (실험)과 비교.
11> 6>번 과정에서 구한 역학적 에너지
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측정된 각도 를 표에 기록한다
- (2)에서 (5)의 과정을 5회 반복한 후, 진자가 올라간 각도 의 평균값을 구한다.
- 진자의 에너지 를 계산한다.
- 진자의 아래쪽에 달려있는 추를 각각 50g, 100g 을 추가하고 실험을 반복한다.
* 측정된 결과를 분석하
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실험방법
① 경사면장치를 수평에 가깝게 각도를 낮춘다.
② 넓은 나무토막 시료의 질량을 측정 후 접촉면적을 최대로 하여 경사면 장치의 오른쪽 끝에 놓는다.
③ 경사면장치의 손잡이를 돌려 천천히 경사면의 각도를 증가시키면서 나무토
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실험시 유량만을 조절하였으나, 유선의 흐름을 파악하기 힘들 었다. 그 이유는 잉크의 양을 너무 조금만 흘려보냈기 때문인데, 적당량의 잉크 주입이 필요하다.
⑦ 관 벽의 이물질 유무- 지난 번 점성측정 실험에서도 관벽은 마찰력을 통해
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측정값의 표준편차가 커졌다. 즉, I-CA상의 거리와 실제 거리를 일치시키는 작업을
수행하지 않았기 때문에 측정값의 오차가 커졌으며, 실험 중 카메라를 여러 번 옮겼기
때문에 측정값의 표준편차가 커졌다.
3. 참조 문헌
일반물리학 실험/ 북
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실험 결과 종이는 [그림2]와 같으며 이에 추가적인 전기력선과 등전위선의 위치를 그린 그림은 [그림3]과 같다.
Ⅵ.결과 분석 및 토의
실험에서 물에 금속 도체를 놓고 이동검침봉을 접촉시켜가며 도체 금속을 이용해 등전위선을 측정하는 것
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측정과 밀도 계산
1회
눈금 실린더의 처음 부피(ml)
49.5
눈금 실린더의 나중 부피(ml
60.4
지우개의 부피(ml)
10.9 (60.4-49.5)
지우개의 밀도(g/ml)
1.45 (질량/부피=15.851/49.5)
9. 고찰: 실험 1에서 피펫을 이용하여 측정한 증류수의 부피와 질량을 이용하여
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측정할 수 없다. 즉 분체의 입자의 크기를 측정하는 방법은 그 분자 입경의 차이에 따라 다르고 분체를 분급하는 방법도 다르다.
여러 가지 입자의 크기를 측정하는 방법이 있지만 이 실험에서는 눈에 보이는 입자를 선택해 액체 침강법을 이
액체 상호용해도, 비등점 표면장력실험, [액체, 비등점, 상호용해도, 표면장력실험, 혼합물분리실험, 부체운동, 침강법]액체의 비등점, 액체의 상,
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