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법 자체는 똑같았지만 차이점이 있다면 저번에는 측량 값에 대하여 간이조정법을 이용하여 오차를 조정하였다면 이번에는 엄밀조정법을 이용하는 것이었다. 이번 역시 데오도라이트를 이용하여 삼각측량을 하는 것 이었기 때문에 측정 값은
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를 측정한다.
4. 전체전압 를 1씩 증가시키면서 과정 3.을 반복한다.
5. 전원공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 와 를 구한다.
6. 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 와 를 구한다.
7. 색 코드의
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법칙에 따라서 일정하게 일어나는 오차. 보정의 대상
· 우연오차 : 오차의 원인도 크기도 알 수 없는, 모든 보정을 완료하고도 남아 있 는 오차. 조정의 대상
· 과대오차 : 관측자 또는 기록자의 실수에 의해 나타난 자료의 오류.
먼저 과대오
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법은 1등 삼각측량에 이용된다. 방향관측법과 거의 방법으로 A점에서 잴수 있는 모든 각을 재고, B점에서도 잴 수 있는 모든 각을 재는 방법으로 A~F까지 5개의 각을 총 15번을 관측을 하였다.
그 나온 값을 가지고 최소제곱법을 이용하여 최확
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최소제곱법을 이용해 R1, R2, R3와 Rs를 구한다.
7. 색코드의 저항값, 실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
-병렬회로
1. 병렬회로를 구성한다.
2. 직류 전원공급기의 전압조정손잡이를 반시계 방향 끝까지 돌린 후 출력선을
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최소제곱법을 이용하여 검정곡선 식을 얻음.
검정곡선식은 1차 방정식으로 표현된다. 즉, 다음의 식과 같다.
Y``````=`````mX`+`C
(3-8)
기울기 m을 구하는 식은 다음과 같고,
m= { n Sigma XY`-` Sigma X Sigma Y } over { n Sigma X^{ 2 } `-`( Sigma X)^{ 2 } }
(3-9)
절편 C
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최소제곱법에 의해
위 표 값을 이 식에 대입하고 풀면
에테르:
벤젠:
에테르:
벤젠:
③. 만일 n=1이 아니면, 그 결과를 설명하기 위해 어떤 가설의 제의가 필요한가?
어떤 용질을 섞이지 않는 두 종류의 용매 A와 B에 용해시킨 후, 두 용액이
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絶對單位)>를 제창하고, 다음 해에 베버와 함께 전자기작용(電磁氣作用)을 응용한 유선(有線)전신기를 발명했다.
40년 <퍼텐셜(potential)>에 관한 <가우스의 정리>를 발견했다. 수학의 왕으로 알려져 있으며, 물리학·천문학 등 다른 과학
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생각보다 많지 않아서 아쉬웠다. 그리고 이론을 확실히 이해하기 위해서는 유체역학에 대한 기초지식을 확실히 다져야겠다는 생각이 들어 반성하게 됐다. 1. 실험목적
2. 관련이론
3. 실험방법, 측정값
4. 실험결과
5. 결론및 고찰
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, 모순이 없는 비유클리드 기하학(2차원의 기하학)이 만들어진다는 것을 보였다. 하지만 이 비유클리드 기하학 연구는 발표되지 않았고 후에 가우스의 친구 볼프강 볼리아이의 아들인 야노스에 의해서 연구되어 먼저 발표되었다. 없음.
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