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그래프에서 세로축을 , 가로축을 로 하여 그래프에 그리고 으로부터 기울기를 구하면 정지마찰계수를 구할 수 있다.
*운동마찰계수
① 경사면에 물체 A를 올려놓고, 수평면상에서의 운동마찰계수 측정 방법으로 실험한다.
② 식 (6)에 의해 운
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B, C 힘으로 선택한다.
(3) 평형이 이루어졌으면 이를 확인하기 위해서 중앙의 가락지를 흔들어도 다시 중앙에 정지되는지 확인하고, 추 A, B, C의 질량이 mA, mB, mC와 각각의 각도 θA, θB, θC를 기록한다.
(4) 같은 실험을 추의 질량을 바꾸어 가며 5
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실험 이론
평형상수(=분배계수, Distribution Coefficient)
두 용액 안에서 이온화, 해리, 회합이 없는 경우
A (phase 1) = A (phase 2)
서로 다른 두 상이 평형을 이루고 있을 경우 그 평형 상태를 정의하는 기준. (용질이 두 용매에서 같은 분자량을
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주며 시간을 측정한다. 자유낙하운동 실험
단진자-중력가속도 측정
HOKE의 법칙
힘의 합력과 평행력 측정
빔 밸런스 측정
토크의 측정
경사면 측정
미끄럼 마찰 측정
도르래의 원리 실험
질점의 관성모멘트 측정
비틀림 진자 실험
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실험은 고체의 비열을 측정하는 실험처럼 전열기를 이용하기 때문에 화상의 위험이 따르는 실험이다. 실험 시작 전, 조교님으로부터 간단한 원리와 사용방법에 대하여 설명을 들었다.
선팽창계수 측정장치를 이용하여 스틸, 알루미늄, 구리
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실험은 직류브리지 중에서 대표적으로 사용되는 휘스톤 브리지의 원리를 이용하여 미지저항을 측정해보는 실험이었다.
아래 휘스톤 브리지에서 전체 흐르는 전류 It = I1 + I3 이다.
또, I1 = I2 + I5, I3 = I4 - I5으로 나타낼수 있다.
전류가 ①~②,
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실험해 본다.
나. RL 직렬 연결, 직류 전원
- 앞의 과정과 같이 연결하고 저항을 1kΩ으로 하고 스위치를 S3으로 하여 Run 단추를 클릭한다.
- 1,4 연결선을 바꾸어 실험해 본다.
다. RC 직렬 연결, 교류 전원
- RLC의 1,4를 바꾸어 연결한다.
- 4번 선과 R
물리실험, 수동소자인 R, L, C 소자의 직류, 교류 특징을 이상적인 경우와 실제소자의 경우를 비교, 물리실험 수동소자인 R, L, C 소자의 직류, 물리실험 - 수동소자인 R, L, C 소자의 직류, 교류 특징을 이상적인 경우와 실제소자의 경우를 비교,
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일단 실험과정에서의 오차는 그 표적이 되는 공받게에 있었다. 우리가 실험할때도 그랬지만 공이 떨어지는 위치에 따라서 시간이 작게도 나오고 크게도 나왔다. 한마디로 말해서 공받게가 부실하여 오차가 생기기도 했다는 것이다.
두 번째
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무늬에서도 ⑤,⑥,⑦을 반복 실험한다.
5.분석
n
R
2
2.51mm
1.53mm
1.55mm
2.54mm
3
2.97mm
1.53mm
1.55mm
2.92mm
4
3.26mm
1.53mm
1.55mm
3.29mm
5
3.48mm
1.53mm
1.55mm
3.45mm
6
3.66mm
1.53mm
1.55mm
3.61mm
빛의 파장
평균
6.결론 및 느낀점
이번주는 정말 실험이 제대로 안 없음
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실험 목적
일정한 힘의 측정
- 중력을 측정하여 힘의 특성을 이해한다.
일정한 힘이 작용할때의 물체의 운동을 분석하고 이해한다.
운동마찰 측정
- 실험을 통해 마찰력을 측정하고 이를 이용해 마찰력의 원리와 마찰계수를
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