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고 있다면, 비록 토크가 작용하더라도 세차운동을 하지 않는다.
Setup
1. 막대의 끝에 있는 나사를 푼 후 도르래가 바깥쪽을 향하도록 디스크를 삽입한 후 고정시킨다.
2. 평형추를 달아 평형이 되도록 한다. 디스크를 돌렸을 때 세차운동을 한다
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탄환의 속도 측정
포사체의 수평도달거리 측정
기초 정전기 실험
키르히호프의 법칙
전자기 유도
뉴턴의 운동 제2법칙의 응용
구심력 측정
마찰계수 측정
선운동량 보존
중력가속도 측정
공기중에서의 음속 측정
액체의 밀도 측정
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정전기실험
1.실험목적
마찰에 의한 정전기의 양과 극성을 측정하여 마찰전기의 특성을
이해하고 도체들의 배치에 따라, 또 표면에 달리 분포하는 표면
전하의 밀도를 측정함으로써 정전기 유도현상을 측정해 본다.
2.실험
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남게된다. [1] 실험과정
<실험1. 유도된 전하와 접촉에 의하여 생성된 전하>
<실험2. 정전기의 서열>
<실험3. 두 개의 도체 구에서의 전하 분포>
[2] 측정값
[3] 토의
• 질문에 대한 토의 :
• 실험과정 및 결과에 대한 토의
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타내는 파형에서 수직축의 진폭을 이용하여 유도 기전력의 rms값을 측정한다.
8. 패러데이 유도법칙 실험장치의 AC OUTPUT 단자를 멀티미터와 연결하여 유도 기전력을 측정한다.
9. 5,6,7,8의 방법으로 각각 구한 유도 기전력의 값을 비교해 보고,
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실험 1에서 전압을 갑자기 가해주면 바로 전압이 오르지 않고 서서히 오르는데 이는 축전기가 급격한 전압 변화를 막았다. 이는 전자기 유도에서 전류가 변화하는 방향과 반대로 전류가 생기는 것과 마찬가지의 원리이다.
실험 2의 RL회로에
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실험 목적 : 얼음통 안에 넣은 대전된 물체에 의해 얼음통에 유도된 전하와 물체의 전하사이의 관계를 알 수 있다.
도체 내부 E(에너지)는 0이다. 도체에 전하가 주입되었다고 하더라도 모든 내부점의 E(에너지)는 0이다. 전하가 주입되는 순간
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내부에 전하나 전기장이 있을 때에도외부의 전기장을 차단시키는 역할을 한다. 그물벽은 외부로부터 유입되는 전자기파를 차단하는데, 그물벽 구멍의 크기가 방지하고자 하는 파장보다 더 작을 때 파의 유입을 차단 할 수 있다.
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의 크기의 변화나 자기장방향의 변화가 일어나서 정열된다. 그러나 자기구역들이 동일할 경우 퍼텐셜 에너지 측면에서 매우 불안정하므로 자기구역들은 불규칙한 방향으로 형성된 상태를 선호한다. 온도를 높여서 실험하면 자기구역을 변화
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)과 유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
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(3) 오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 εR, 코일 L의 양단(bc양단) 간의 전압 εL, 축전기 C의 양단(cd양단)간의 전압 εC을 각기 측정
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