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1. 측정값 및 계산
[ T = 2pisqrt{frac{L}{g}} ]여기서 L은 단진자의 길이, g는 중력 가속도이다. 실험에서 g는 약 81 m/s²로 가정하여 계산을 진행하였다. 그러므로 이론적인 주기를 계산해보면,[ T = 2pisqrt{frac{1}{ 81}} approx 006 , text{s} ]실험값인 2초와 비
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일반물리학실험 휘스톤브릿지 결과레포트
목차
1, 추가이론
2, 실험결과
-사용한 저항의 크기와 가변저항의 측정값은?
-회로에서 검류계에 흐르는 전류가 0일 때, 회로분석을 통하여 예측한 미지 저항 Rx의 크기는?
3, 참고문헌
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측정하였다. 실험은 여러 번 반복하여 얻은 데이터의 신뢰성을 높였다. 측정한 저항값은 각 저항의 표기된 값과 실제 측정된 값의 일치를 통해 확인하였다. 저항기의 저항값은 공통적으로 1Ω, 2Ω, 3Ω, 4Ω의 값을 사용하였고, 이 값을 [1] 측
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측정하였고, 시간이 흐름에 따라 전류의 세기는 일정하게 유지되도록 설정하였다. 이를 통해 전극에서 생성되는 가스의 부피를 측정할 수 있었다. 실험 중에 전극의 질량 변화는 정밀 저울을 통해 주기적으로 기록되 1. 실험값
1-1. AC단자
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측정하는 것은 이론적 지식을 보다 깊이 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 교류 전압의 주기는 전류의 흐름에 영향을 미치며, 이로써 전성분이 어떻게 변하는지를 분석할 수 있다. 이번 1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험 기구 및 재료
4
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실험을 통해 정량적으로 측정할 수 있다. 본 실험은 수소 가스를 방전시켜 발생하는 스펙트럼 선을 통해 수소 원자의 구조를 1. 실험 목적
2. 실험 원리
1) 회절격자 상수
2) 리드베리 상수
3. 실험장치 및 기구
4. 실험방법
5. 측정
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실험에 사용된 직렬 회로는 여러 개의 저항이 직렬로 연결되어 전류가 동일하게 흐르는 구조로, 저항 값의 합은 전체 저항값을 결정짓는다. 실험에서 측정한 저항은 R1, R2, R3의 값을 각각 100Ω, 150Ω, 200Ω으로 설정하였다. 전체 저항 R_total은 R1 +
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측정 시점마다 정밀한 측정을 위해 다이얼 눈금을 세밀하게 읽고, 예를 들어 0. 1A 단위로 전류가 변화하는 경우, 검류계가 나타내는 값과 실제 값을 대조하여 오차를 검토했다. 실험 첫 번째 단계에서는 가변 저항을 통해 전류를 조정했다. 저
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실험에서는 RL, RC, RLC 회로를 구성하여 각 회로의 주파수에 따른 임피던스의 변화를 관찰하고, 특히 공진 현상을 통해 회로가 1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험 기구 및 재료
4. 실험 방법
5. 측정값
6. 실험 결과
7. 결과에 대한 논의
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실험에서는 총 여섯 번의 측정을 진행하였으며, 각 측정 시의 수위와 이에 대응하는 저항 값을 표로 정리하였다. 첫 번째 측정에서는 수위가 0cm일 때 저항값이 1000Ω으로 측정되었고, 이후 매 1cm씩 물을 추가할 때마다 저항값이 점차적으로 감
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