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분포하게 된다.
평행판 축전기에서 극 판의 가장자리에서 전기력 선이 휘는 현상을 무시하면 전기장은 극판사
이에서 균일한 값을 갖게 되고 다음과 같이 쓸 수 있다
여기에서 윗 판에 의한 아래판에서 느끼는 전기장의 세기는 다음과 같이
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꺼내 눌린 깊이를 버니어 캘리퍼스를 이용하여 잰다.
ⅵ)시험 온도는 일반적으로 5~35℃의 범위로 하고, 필요할 때에는 시험 온도를 기록한
다. 다만, 온도 변하에 민감한 재료에 대하여는 20± 2℃로 하고, 그 적용은 재료 규
격에 따른다.
ⅶ)시
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바닥에 모든 설비 를 하였고 , 굉장히 가볍고 힘있고 산뜻해 보이도록 만들어졌다. 건물 facade는 주변 환경에 따라 같이 변하는 현상적인 효과를 나타낸다.
④ Richard Rogers - Lloyd building
로이드 빌딩은 단순한 장방형의 형태로 이 장방형 주위에
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로 설계할 때는 콘크리트를 탄성체로 가정한다.
○
▶ 재하길이가 2mm정도까지를 균열 전 탄성상태로 압축연단에서 콘크리트의 압축응력 << fck이다.
▶ 항복점 아래부분까지를 균열 후 탄성상태라고 말할수 있다. 인장응력 ft>fr이 되어
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직류전압계, 직류전류계
옴의 법칙을 확인하고 각각의 저항의 값을 특정하기 위해, 먼저 저항과 직류전원 으로 구성된 단일 폐회로를 구성한다.
5. 본 실험 수행 과정을 블록다이아그램으로 작성하시오.
가변전원 스위치를 켜고 전압계의 눈
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저항을 바꾸어 가며
전류를 측정한다.
■저항은 고정하고 전압을 바꾸어 가면서 위의 과정을 반복한다.
■측정값을 통해 전압과 저항의 관계, 저항과 전류의 관계를 알 수 있다.
키르히호프의 법칙
제 1 법칙
■ 아래와 같이 회로를 구성한다
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100×210
급류수 : 100×200×160
측정유리관 : Φ22×1000
유량조절밸브 : Sluice valve
실험절차
1. Reynolds 측정 장치에 물을 공급하여 만수되게 하고 나머지 물은 배수시킨다. 그런 후, 수위를 일정하게 유지시킨다. 수돗물이 수조로 들어가는 만큼 배수되
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위상각은 작아지고 임피던스 값이 낮을수록 위상각이 커지는 반비례관계를 나 타낸다.
3. 결론
그래프 1. 주파수에 따른 과 의 변화
그래프 2. 주파수에 따른 의 변화
그래프 3. 주파수에 따른 의 변화
그래프에서 보듯이 공명주파수는 7993 에서
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초록
경도란 단단함과 무른 정도를 나타내는 것을 경도라고 한다.
또, 경도시험은 재료의 경도값을 알고자 하거나 경도값으로부터 강도를 추정하고 싶은 경우 또는 경도값으로부터 시편의 가공상태나 열처리상태를 비교하고 싶은 경우에 실
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c-1
3-4
3-17
3-30
#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{
double a,b,c,d,x,y;
float f,tp,tq,tf;
cout << \"F=\";cin >> f;
cout << \"theta F=\"; cin >> tf;
cout << \"theta P=\"; cin >> tp;
cout << \"theta Q=\"; cin >> tq;
a=cos(
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