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실험에서 가장 중요한 수식인 쇼클리 방정식의 특징을 살펴보면 IDSS와 VP는 수학적으로 보면 상수형태로 실험 시에도 이 값을 먼저 결정하였다. VGS를 바이어스 함에 따라 ID값이 변하므로 이 둘을 변수라고 결론지을 수 있다.
오차의 원인은
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차가 발생할 수 있기 때문에 아무리 주의를 기울여 만들어도 그 용액의 농도는 100% 정확할 수가 없기 때문에 용액의 농도가 실험결과에 큰 영향을 미치는 실험에서 얼마나 정확하게 만들어 졌는지를 확인한 후에 실험에 이용하여야 하기 때문
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실험을 되풀이한다.
10추의 무게가 일정하기 때문에 구심력이 일정하게 된다. 추의 질량에 중력가속도를 곱해서 구심력을 계산한다.
11.아래 식을 써서 구심력을 계산한다.
12.계산으로 구한 구심력과 추의 무게로 구한 구심력의 백분율 차를
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실험 2. 2차원 충돌실험
(1) 입사구의 진행방향과 표적구가 약 45o의 각도를 유지하도록 표적구를 올려 놓고 수직추를 이용하여 표적구의 초기 위치를 종이에 표시를 한다. 입사구의 충돌 순간의 위치는 그림 5.1를 참고하여 구한다.
(2) 기준점으
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유도단위는 관련된 양들을 연결시키는 대수관계에 따라 여러 기본단위들이 조합하여 형성되는 단위이다. 이렇게 기본단위로 형성된 어떤 단위의 명칭과 기호는 특별한 명칭과 기호로 대치될 수 있고 이들은 또한 다른 유도단위의 표현과 기
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on
온도가 굴절률에 미치는 영향을 알아보면, 일반적으로 물질(특히 액체와 기체)의 온도가 증가하면 굴절률은 감소한다. 온도가 증가하면 물질이 팽창하여 밀도가 줄어든다. 밀도가 낮아지면 빛의 속도를 더 덜 방해하게 되므로 굴절률이 감
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BA
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X
그림 8-6 3으로 나누어 떨어지는 BCD수에 대한 Karnaugh맵
맵으로부터 읽은 최소 SOP : X=AD+ABC+ABC
AD
ABC
ABC
회로도
표 8-5의 실험결과
3 =
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사용하면 된다.
4) 두 극판 사이의 거리는 마이크로미터를 사용하여 정하고, 판의 각도나 극판사이의 거리를 일정하게 한 후 전압을 가하여 준다.
5) 전원 장치를 키고 전압을 서서히 증가시켜 측정하고자 하는 전압으로 맞춘다. 무게가 줄어드
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되어 있는 것이었다. 그래서 계속 고민하고 있었는데 게이트를 우리가 헷갈려서 바꿔서 껴놓았던 것이었다. 그래서 게이트를 바꿔서 끼니까 정상 작동 되면서 일찌 감치 실험을 마칠 수 있었다. 항상 회로를 구현하는 것에서 어려움이 많이
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R2값이 3.87㏀가 나온 이유는 커패시터값을 정확히 측정하지 못했기 때문이다.
비고 및 고찰 :
이번 실험에서는 단안정과 비안정 멀티바이브레이터의 구성 요소를 살펴보고 주파수와 듀티-사이클을 시험해 보았다. 74121을 사용한 단안정 멀티
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