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1.1 실험 목적 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ3
1.2 해설
1.2. 1 오실로스코프 동작원리 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ3
1.2. 2 오실로스코프의 기능과 활용 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ4
1.2. 3 신호
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볼 수 있다.
7. 참고문헌
※ Microelectronic CIRCUITS, 5th, Sedra/Smith, Oxford, chap 2
※ 대학전자회로 실험, 1997년, 청문각, 이승훈외 3명 335~347p 1. 제목
2. 목적
3. 이론
4. 실험 결과 및 분석
5. 검토 및 보고 사항 (디자인 프로젝트)
6. 토의
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10V~+10V
- clock frequency > 10kHz
- end-of-conversion signal
- 7 segment display
- Chips available
LM311, LF356(or 741), 74LS32, 74LS00, 74LS04, 74LS08, 74LS48, 74LS74, 74LS83, 74LS95, 74LS166
실험기자재 및 부품
사용기기
- 직류 전원공급기
- 함수발생기
- 오실로스코프
- 디지털 멀티
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실험에서는 오실로스코프의 범위를 넘어서 정확한 오차를 낼 수 없었습니다.
대략 입력파와 출력파가 거의 60배 정도 차이남을 알 수 있었습니다.
실험결과로 g-factor = 2.006을 확인할 수 있었고, DPPH에 대한 문헌에 나온 g-factor값과 비교하여 0.91
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일반 물리학 실험 예비보고서
-뉴턴 링- ∎실험 목적
∎관련이론
2.1 분석 1
2.2 분석 2
∎실험방법
4.1 곡률반경 측정
4.2 파장측정
∎실험 기구
∎일반 물리학 실험 실험보고서
-뉴턴 링-
∎실험결과
1. 곡률
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측정값들을 엑셀의 꺽은선 그래프로 그려서 분석하면 좀 더 용이하게 분석할 수 있을 것으로 생각된다. 그리고 감쇠계수를 바꾸어서 그래프를 완성하면 전체의 경향이 파악될 것이다. (1) 측정값과 실험 결과
a. 비감쇠 운동
b. 감쇠운동
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0
1.47
1.73
1.86
1.93
1.96
1.98
1.99
2
2
오차율
9%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
첫번째
1.92
0.5
0.25
0.15
0.08
0.045
0.024
0.015
0.0088
0.0058
방전
2
0.53
0.27
0.14
0.07
0.037
0.02
0.01
0.005
0.003
오차율
4%
6%
7%
7%
14%
22%
20%
50%
76%
93%
두번째
0
93
113
134
150
160
169
175
180
182
196
충전
0
97
126
14
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1
0.2
9.71
0.004
0.49
2
0.2
9.99
0.004
0.49
3
0.2
9.69
0.004
0.49
4
0.2
9.34
0.005
0.49
5
0.2
9.84
0.004
0.49
평균값
0.2
9.71
0.004
0.49
낙하질량 0.05 (추걸이 5g 제외)
전체 관성모멘트 0.00991845
회전원판의 관성모멘트 = 0.009891992
5. 분석 및 토의
① 관성모멘트의 측정값과
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10. 방전이 시작된 시점으로 이동하여 9)와 같이 방전 데이터를 저장한다.
레퍼런스
1.네이버 지식백과 시간상수
2. 네이버 두산백과 키르히호프의 법칙
3.http://phylab.yonsei.ac.kr/board.php?board=experiment&command=body&no=23
4. 일반 물리학 실험 교재 실
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주기 때문이다.
5. 참 고 문 헌
(1) 유광식 저, 기기분석방법, 도서출판 대웅, 1994, p256
(2) 안운선 저, 물리화학, 청문각, 1994, p290
(3) 여현철 저, 물리화학, 희중당, 1993, p214~215 1. 목 적
2. 시약 및 기구
3. 결 과
4. 토 의
5. 참 고 문 헌
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