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부분 분수 확장)
A.10 Graphics (그래픽)
A.11 Graphics Hard Copy (그래픽 하드 카피)
A.12 Three-dimensional Plots(3차원 그리기)
A.13 Handle Graphics(그래픽 조작)
A.14 Loops And Logical Statements (반복문과 논리문)
A.15 Solution Of Differential Equations (미분방정식의 해)
A.1
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방정식으로 정리된다. 일반적인 맥스웰 방정식의 표현은 적분 방정식의 형태가 아니라 단위 부피당의 전하량인 전하밀도와 단위 면적을 흐르는 전류인 전류밀도를 사용하여 미분방정식의 형태로 표현된다.
1. 전기마당에 대한 가우스의 법
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<제 1 장 기본개념>
<제 2 장 미분법>
<제 3 장 적분법>
<제 4 장 편도함수>
<제 5 장 중적분법>
<제 6 장 무한급수>
<제 7 장 벡터와 벡터함수>
<제 8 장 행렬식>
<제 9 장 행렬>
<제 10 장 벡터공간>
<제 11 장 미분방정식>
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부분의 넓이가 라는 것이 그에 의하여 처음으로 밝혀졌으며, 미분방정식에서 많이 쓰
이는 라플라스 변환도 그의 업적이다. 1.수학이란 무엇인가?
-수학이란?
-내가 생각하는 수학이란?
2.세상에서 가장 유명한 수식10가지와 그 설면
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푸는 방법으로 사용되는 수학적 방법인 역산란방법(method of inverse scattering)을 연구하였다.
그 이후 Zakharov와 Shabat가 이 역산란 방법을 이용해 비선형 슈뢰딩거방정식(Nonlinear Schrodinger Equation : NLSE)의 해를 해석적으로 찾아내었다. 그러나 대부분
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리에 관한 내용이다. 처음 관성모멘트를 라 하면 평행하게 h만큼 이동시킨 후의 관성모멘트는 이다.
4. 참고문헌, 감사의 말
참고문헌 : 대학물리학(북스힐) - p.245 ~ 260
일반물리학실험(북스힐)
감사의 말
조교님이 가르쳐준 식 덕분에 시간을
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적분하여)에서 를 구해야 하는데 여기에서는 가속도 data를 가지고 구함.
5. 주파수 영역 Graph에서 구한 감쇠 고유주파수 와 앞에서 구한 감쇠율 를 사용하여 스프링 상수 k값을로부터 구하여 (2)번에서 구한 k값과 비교하라.
6. 스프링의 재질
7
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급수로 전개하여보면,
이기 때문이다. 따라서 를 근사시키면,
가 된다. 이 식을 이용하여 운동방정식을 세우게 되면,
가 된다. 이런 경우 미분방정식의 해는
로 나타나는데, 이때 가 진동 각속도에 해당한다. 이 해를 대입한 후 에 대하여 풀어
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적분하면
q = Q0 e-t/τ -------------(5)
이 되고 전류는 이식을 다시 t 로 미분하여
i = dq/dt = -(Q0/RC)e-t/RC = I0e-t/τ --------(6)
축전기 방전시 시간에 따른 회로전류와 전하량 변화는 위와 같이 나타나게 된다.
[3] 오차 분석
- 멀티미터를 촬영하여 시간
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미분적분학 9판 참고했습니다. 필기 정말 공들여서 했습니다. 잘 쓰셔서 도움되셨으면 좋겠습니다! 3. 미분법
4. 미분의 응용
5. 적분
6. 적분의 응용
7. 적분법
8. 적분의 추가 응용
9. 매개방정식과 극좌표
10. 수열, 급수, 멱급수
11. 벡
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