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과 22에 놓고 등전위선의 차이를 1V로 균등하게 측정하였다. 두 실험 모두 두 전극의 전위차는 9V로 두 전극사이에 등전위선은 8개씩 그려졌다. 실험2는 결과 예측이 어려웠다. 전극 2개의 등전위선은 모양이 규칙적인 반면 3개 이상은 멀리 있어
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그릴수있었을것이다.
또 수조에 물을 받아놓고 그위에 전류계를 대보며 좌표를 측정하는데 물 때문에 굴절되어 좌표를 정확히 읽지못했다.
[참고문헌]
-Physics Giancolli 6th Edition
-연세대학교 일반물리실험 홈페이지
-네이버 지식검색
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나와 다소 오차가 있었다. 오차의 원인으로는 두 슬릿 구경의 길이가 정확히 일치하지 않았고, 실험 시간이 길어 질수록 수신기가 반응이 둔감해져 미터수치가 좀더 적게 나왔던 것 같다. 마이크로웨이브 결과레포트
실험
●논의
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. 그러므로 데이터의 개수는 띠의 개수보다 하나 적을 수 밖에 없다.
실험을 할 때 피켓펜스와 포토게이트와의 거리를 점점 늘리면서 했는데, 거리를 늘릴수록 오차가 약간씩 더 커졌다. 이것도 오차얘기를 하면서 다루도록 하겠다.
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1. Fine structure in one electron atomic spectrum
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실험 결과를 비교해보라.
파동의 속력(v) = 파장(λ) * 진동수(f) 이다. 또한 파동의 속력은 가해지는 힘을 줄의 선밀도로 나눈 것의 제곱근이다. 여기서 알 수 있는 것은 실의 종류가 변하지 않고, 가해지는 힘(장력)이 일정하다면 파동의 속력은
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용한 biomolecule 연구 사례
FRET을 이용한 거리측정은 다른 관측 방법으로는 측정하기 어려운 nm 단위의 분석을 진행할 수 있게 해준다. 본 실험에서는 DNA에 부착된 색소쌍 사이의 거리를 측정하는데에 이 FRET을 이용하였다. 또 FRET의 경우는 생체
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운동은 1.중력 가속도의 크기나 방향변화를 무시한다. 2.공기의 저항은 무시한다.
발사체의 위치를 다음과 같이 기술 할 수 있다.
이때 X 방향은 등속도 운동이고 y 방향은 등가속도 운동임을 알 수 있다. 목적
실험결과
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커져야 F가 작아지는데 우리가 실험한 높이는 지면에서 2m 정도 높이였다. 그러니까 지구 반지름 r에서
2m 증가해봤자 거기서 거기다. 따라서 중력에 별 영향을 주지 못해서 측정한 가속도 값이
인정된 값 g=9.8가 아주 가깝게 나온것이다.
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)
으로 쓸 수 있으며, 여기서 비례상수 G(= 6.67 x 10-11m3/s2kg) 를 만유인력의 상수라고 부른다. 이러한 가정이 성립하는지 여부는 실험에 의해 확인될 수밖에 없으며, 지금까지의 실험실 규모로부터 천체의 운동 등 광대한 범위에 걸친 수많은 관
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