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측정하고 비교 하였다. 이번 실험을 통하여 알 수 있었던 점은 일단 아날로그 값을 보게 될 때 약간의 위치 차이에 의해서도 측정값을 다르게 읽을 수 있어서 항상 일정한 위치에서 값을 읽을 수 있도록 해야 한다는 점이다. 그리고 그래프를
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높이가 최대가 될 때는 속력이 가장 낮을 때이다. 따라서 레일이 가장 낮은 지점, 즉 높이가 가장 낮은 지점은 속력이 최대가 될 때이다. 그러므로 측정 예시 그래프에서 속력이 가장 빠른 지점은 약 1.0m 구간이다.
같은 방법으로, 우리 조의그
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측정하는 장치에서, 반투막으로 용질은 통과할 수 없고 용매만 통과할 수 있다. 이 결과 평형에 도달할 때가지 용매의 알짜흐름이 일어나서 비커의 용매의 높이보다 h만큼 용액의 높이가 더 높아진다. 이렇게 되면, 양 쪽 방향에서 용매 분자
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측정한다.
(2) Fig. 3 처럼 회전막대에 force sensor 에 연결된 줄이 회전막대의 중심을 지나도록 고정시키고 한쪽 추에 연결시킨다.
(3) 회전막대 한쪽에 사각블록과 추를 회전 반지름 의 위치에 고정시킨다.
(4) Force sensor 의 높이를 조절하여 고정되
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측정 사진 첨부
1,4
1065.2
961.565
층류
2,5
2530.836
2149.51
천이유동
3,6
4434.23
4238.2
난류
(4) 실험을 통하여 도출된 결론, 고찰
레이놀즈수는 이므로 속도에 비례하여 그 값의 크기가 결정된다.
실험 시 수조의 물 높이에 따라 압력이 바뀌어 유속에 영
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측정렌즈, 스크린 순으로 설치한다.
②렌즈사이의 거리는 빛의 광량을 조절하기 위해 적절한 초점거리를 생각해 간격을 두고 평행광선이 되도록 평행렌즈를 조절한다.
③렌즈의 각을 좌우로 변화시켜 광축이 흐트러지게 하면서 구면수차에
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측정할 수 있다.
3. 실험 장치
▶ 에어트랙, 에어 서플라이, 포토게이트타이머, 포토게이트, 글라이더, 플래그, 30cm자, 받침목
4. 실험 방법
1) 에어트랙과 포토게이트 타이머의 전원을 연결한다.
2) 높이 h의 받침목을 에어트랙의 한쪽 끝에 괴고
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측정해야 할 Zt 를 얼마나 잘 읽어 내는가가 제일 중요했던 것 같다. 처음에 Z0읽는 법을 몰라서 헤맸었지만 조교님의 도움으로 알 수 있었다. 우리가 해야 할 일은 10분마다 Zt의 변화 값을 읽어 데이터 시트에 기록하고 Time/(Zt_Z0)값을 구해서 이
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높이를 잘 맞추지 못한 점도 있을 수 있는데, 우리 조가 실험을 할 때는 공명소리를 정확히 듣지 못해서 약간의 오차가 생겼던 것 같다.
위의 원인 등으로 오차가 생겼는데 이론값과 측정 평균값과의 차이가 생각보다 크지 않았다. 따라서 어
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측정기(Bearing Checker)
베어링의 노화는 초기에는 서서히 발생하며 노화발생 초기에 적절한 처리를 하지 않으면 급격히 노화하여 기계의 중요한 부분이 파손될 위험이 있다. 베어링 진동을 정기적으로 측정하면 베어링이 정상일 때에는 진동량
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