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실험 목적
2. 실험 개요
3. 배경 이론
4. 주의 사항
5. 실험 데이터
6. 실험 분석 후 개선 공정도
7. 실험 후기
8. 참고 문헌
- 그 림 목 차 -
그림 1. Type 1의 작업공정도
그림 2. Type 2의 작업공정도
그림 3. Type 3의 작업공정도
그림 4. Ty
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측정한 결과 위와 같은 실험값을 볼 수 있었다. 실험을 하면서 반사의 법칙에서 입사각과 굴적각이 같은데 거의 비슷하게 나왔고 오목 거울 보다 볼록 거울이 반사각이 적게 나온다는 것을 알 수 있었다. 두 번째 굴절 실험시에는 다시 렌즈를
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1cm간격으로 자기장을 측정한 것이 아니므로 길이의 오차 때문에 측정된 자기장에 오차가 생겼다고 볼 수 있다. 위의 실험을 통해 원형도선에서의 자기장은 전류에 비례하고 중심으로부터의 거리 즉 반지름의 길이에는 반비례한다는 이론을
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거리이며, d는 슬릿사이의 거리, n는 가장 밝은 부분으로부터 몇 번째로 떨어져 있는지, 그리고 L은 스크린과 슬릿사이의 거리이다. 두 번째 실험에서는 C슬릿의 간격을 구하는 실험이었는데 위의 식을 변형하여 d=nλL/x에 실험으로 측정한 값을
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실험할 때 함수표에서 주파수가 일정하지 않고 오실로스코프에 나타나는 파형이 매우 변동이 심했다. 그래서 그래프를 옮겨 적을 때 맞게 그리고 있나 의심이 많이 들기도 했었다. 그래서 여러 번 측정하여 값을 얻어서 그래프를 얻었다. 하
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있게 하며, 종이를 잘 고정해 흔들리지 않도록 하고, 자를 이용해 거리를 측정할 때 정확하게 거리를 잴 수 있도록 해야 하며, 실험을 여러번 반복해 진행함으로써 오차율을 최소화 할 수 있을것이라고 생각이 된다. ▶ 결과 분석
▶ 고찰
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측정의 정밀도는 같은 실험을 N번 반복해서 얻은 측정값으로부터 도출한 불확정도(표준편차)를 이용해서 나타낼 수 있다. 불확정도가 작을수록 평균값에서 측정값까지의 거리가 가깝고, 불확정도가 클수록 측정값 중 평균에서 떨어진 값이
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거리가 같음을 예측할 수 있는데, 이 예측을 수식적으로 증명하자면 에서 이므로 합쳐서 직각이 되는 각은 수평 도달 거리가 서로 같음을 알 수 있다.
4. 참고문헌
http://phylab.yonsei.ac.kr/exp_ref/101_FreeFall_KOR.pdf (연세대학교 물리실험실)
http://phome
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거리 a를캘리 퍼로 읽는다. 5회 측정하여 그들의 조정 평균값을 구한다.
(5) (3)과정의 측정값으로부터 평균높이 h와 표준오차 sh를 구한다.
(6) (4),(5) 과정의 측정값으로부터 구면경의 곡률반경 R을 구한다 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3.
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측정된 수치를 보고서 그 비율을 알아낸다.)
실험 1 : 평면판의 경우 광선의 경로 측정 실험.
1. <그림. 6>과 같이 광학 받침대에 광원을 설치하고 회전판에 반원 모양의 아크릴을 고정된 렌즈 스테이지에 놓는다. 아크릴의 평면(현)이
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