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보다 진자를 이용한 중력가속도 측정 1. 실험 목표 보다 진자를 이용하여 특정 지점의 중력가속도 g를 측정할 수 있다. 2. 실험 원리 보다 진자: 단진자 운동에서 발생하는 오차를 최소화 하기 위해 고안해 낸 단진자이다. 단진자 운동을 측
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717004&cid=554&categoryId=554 (마찰계수 식) - http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=940880&cid=3439&categoryId=3439 (마찰력) - http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=173283&cid=2922&categoryId=2922 (정지마찰계수) 
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버니어 캘리퍼 만을 이용하였다. 이번 실험의 원리는 다음과 같다. 버니어 캘리퍼를 사용하여 중공 원통의 각 부분의 길이를 재는데 이때의 길이 단위는 mm이다. 그리고 단순한 길이 측정과 원통 안의 직경을 재는 부분이 있는데 이때에는 측
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1. 실험 목표 기전력을 알고 있는 표준전지와 미끄럼 전위차계 (Slide Wire Potentiometer)를 이용하여 미지전지의 기전력을 측정한다. 2. 실험 원리 그림 2.3.1과 같은 회로에서 AB는 굵기가 같은 긴 미끄럼 저항선이고, ? 표준 은 표준전지의 기전
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1. 실험 목적 쿨롱의 법칙은 두 전하의 크기에 비례하고 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 나타낸다. 두 전하 사이의 힘을 측정하여 쿨롱의 법칙을 확인한다. 2. 실험 원리 자석은 같은 극을 밀어내고 다른 극끼리는 당긴다는
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1. 실험 목적 도체판 (또는 전해질)에 전류를 흐르게 하여 그 위에 등전위 선을 그리고, 전기장과 등전위선에 관한 성질을 이해한다. 2. 실험 원리 전위차를 가진 두 전극(전하) 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q의 하전입
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1. 실험 목표 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서의 전류의 시간적 변화를 살펴본다. 2. 실험 원리 그림 2.4.1과 같이 콘덴서와 저항으로 이루어진 회로에서 콘덴서가 충전되는 동안 회로에 흐르는 전류는 회로의 법칙을 적용해 보면 ε-iR-q/C
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1. 실험 목표 주어진 저항의 양단의 전위차의 변화에 따른 전류의 변과, 전류가 일정할 때 저항의 변화에 따른 전압의 변화를 실험을 통해 알아본다. 2. 실험 원리 어느 저항체의 양단에 걸리는 전압 V와 이에 따라 흐르는 전류 I 사이에는
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1. 실험 목표 Wheatstone Bridge(휘스톤 브리지)의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정하자. 2. 실험 원리 휘스톤 비리지는 그림 2.5.1(a) 와 같이 저항 R1, R2, Rk와 Rx를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G
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1. 실험 목표 헬름홀츠 코일 배치에서의 자기장의 공간적 분포상태를 디지털 가우스 미터를 사용하여 측정 한다. 2. 실험 원리 다음의 맥스웰 방정식으로부터 여기서 c는 영역 s 주위의 닫힌 곡선이며, 직류전류에서는 D = 0이므로, 자기밀
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