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측정합니다. 이때 구리와 유리의 비열을 각각 측정하여 구리와 유리의 비열을 알아내고 그 특성을 파악할 수 있을 것입니다.
두 번째로 이 실험에서 미지의 시료에 대해 비열을 측정하여 시료가 어떤 물질인지 추정하는 실험에서는 각 물질별
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실험에서는 Cailbrator를 이용하여 녹음한 94dB를 기준으로 환경소음 3가지를 측정하였다. 실험결과를 보면 일단 소음기로 측정된 dB이 높을수록 rms값도 높아져 당연히 전압값도 커지게 된다. 또한 음압 이므로 측정 dB값이 커질수록 증가하는 것
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측정이 이루어지는 수준은 무작위배정의 수준과 독립적인 것이 될 수도 있다. 평가자는 집합체가 된 단위를 실험의 처리에 무작위적으로 할당할 수 있고, 이에 따라 분석의 수준도 바로 이 집합된 단위가 되어야 하는 것이지만, 이 경우에도
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실험결과 및 고찰
1)실험결과
·브리넬 경도실험 값
500㎏
750㎏
1000㎏
1500㎏
3000㎏
측정값
2㎜
2.4㎜
2.7㎜
3.2㎜
4.5㎜
계산값
(경도)
157.457
163.364
171.412
181.606
178.539
·로크웰 경도실험 값
①(ball)b-scale 경도값
1차
2차
3차
4차
5차
평균
측정값
(경도)
98.9
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실험에서 매우 효과적이며, 앞으로도 다양한 응용 가능성을 열어줄 것으로 기대된다.
V. 최종 요약
헬름홀츠 코일을 활용한 비전하 측정 실험은 전자기학의 중요한 원리를 이해하고 응용하는 데 있어 매우 유익한 경험이었다. 이 실험에서는
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실험 내용 및 결과
1. 달링턴 이미터 폴로어 회로
2. 달링턴 회로 입출력 임피던스
3. 캐스코드 증폭기
5. 결론
6. 토의 및 고찰
1. 실험 목적: 달링턴 및 캐스코드 연결 회로의 직류와 교류 전압을 계산하고 측정한다.
2. 실험 장비
1) 계측기
- 오실
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실험값과 문헌값에서 약간의 오차가 발생하는 것을 확인할 수 있다.
문헌값의 경우, 결과란에 첨부한 표와 그래프를 보고 측정한 값이고
실험값은 우리가 실험을 통해 얻게 된 수치를 식에 대입하여 계산한 값이다.
오차가 발생한 이유로는,
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실험에서는 예상했던 결과와 거의 비슷한 결과값을 얻어서 실험을 순조롭게 진행할 수 있었다.
2.2 고정 바이어스 회로
2.2.1 실험 회로도
PSPICE 회로도
브레드 보드 구성
2.2.2 실험 방법
1) 실험 회로 6-2의 회로를 구성하고 , 를 측정하여 , , 를 계
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56
평균
0.498
52.4
1510.781
1600
-6%
(솔레노이드 중앙)
(솔레노이드 끝값)
위 식을 통해 n 값을 구할 수 있다.
※ [실험 2]의 그래프
실험3)
(1) 코일상수 측정
횟수
외경R1[m]
내경R2[m]
반경R[m]
길이l[m]
1
0.02435
0.01725
0.0208
0.177
2
0.02436
0.01726
0.02081
0.178
3
0.
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비교적 적어 외적 타당도는 어느 정도 확보될 수 있음
▶무작위 배정이 가능하지 않을 때 두 집단이 유사하도록 하기 위해 배합을 활용하는데, 이때 참여자 선정과 성숙, 측정 및 역사적 사건 간의 상호작용이 주된 위협요소가 됨
1.유사실험
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