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위치에 따라 온도값이 다르게 나오게 된다. 그리고 온도계의 눈금이 세분화 되어 있지 않기 때문에 오차가 생기게 된다. 또한 열의 일당량을 구하는 실험에서 우리가 정한 나중 물의 온도가 되는 때를 정확히 찾지 못해 시간 값에서 오차가 발
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영향을 주었기 때문에 주기의 오차가 70%를 넘어서게 했을 것이다. 마지막으로 물체를 단 용수철이 떨어뜨릴 때 공기의 저항이 있기 때문에 늘어나는 길이가 계속 변해 주기도 변하고 에너지의 양도 변하게 했기 때문에 이 부분도 오차의 원인
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른 파형이 나타나는 것도 알 수 있다. 캐패시터는 인덕터와 함께 연결하여도 파형은 같다. 위의 3번 결과표에서 캐패시터의 파형은 전형적인 Under damping의 형태를 보인다.
결론 및 고찰
이번실험은 뒤의 9장 실험과 함께하여 시간이 매우 빠듯
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FERENCE INPUT을 듀티 비가 아닌 각 위치로 바꾸고자 한다. ②에서 구한 듀티 비와 자석 막대의 위치 관계를 관찰하여 비례식을 꾸민다(0°~60°). 직접 각 입력에 대한 결과가 어느 정도 정확성을 보이는지 확인하시오. 단, 입력 각 위치의 실험과 확
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를 인가하면, 회로에 흐르는 전류 는 각 저항에 흐르는 전류가 같다. 이 때 각각의 저항에 걸리는 전압 또는 전압 강하를 나타내면 전압은 저항에 비례하므로 옴의 법칙에 의해
, ,
이고 , 각 전압의 합인 전체 전압 는
가 되며,
이 된다. 즉,
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결과보고서를 작성 할 때 위 실험 결과의 2번 전류를 스케치 하는 결과표는 실험 장소에서 장비로 측정 할 수 없는 문제가 있어 결과를 그림파일로 받아왔다.
저번 과도응답은 스위칭을 할 때 매우 짧은 시간에 나타나는 전압 값의 변화를 알
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저항값을 구하는 실험이었는데 실험결과 첫 번째는 R과 R이 같을 때 R에 걸리는 전력의 값은 전압원에서의 나오는 전력의 절반이라는 것을 확인하였다.
두번째는 가변 저항이 있는 회로에서 어떠한 상황일 때 가변 저항에 최대 전력이 전송될
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v= 실험 때 측정하지 않음.
추제비는 추잔율 식으로부터 유도가 된다.
➈ 추출율 : 처음 추료 속의 추질이 얼마나 추출되었는가를 알려주는 척도
추출율 = 1-추잔율 = 1-1/(α+1)ⁿ 고체추출 예비+결과보고서
깔끔하게 정리되어있음!!
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결과를 확인 할 수 있었다. 즉, T = 2π√m/k 공식에서 주기는 질량의 영향을 받음을 확인하였다.
또한 용수철 진자의 주기 실험은 ‘비탈면 위에서의 진동’ 과 ‘용수철의 직렬 및 병렬연결’ 두 가지를 실험하였다.
비탈면 위에서의 진동 실
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결과 층류는 평균적으로 레이놀드 수가 836, 상임계는 2863, 난류는 3756, 하임계는 2318 이 나왔다.
층류일 경우에 레이놀드 수 구간에 맞게 2100 이하인 수치를 나타내었고, 임계점은 상임계 전이상태의 레이놀드 수가 하임계 전이상태의 레이놀드
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