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실험값이 작게 나오는데 l₂가 조금 크게 나온 것이라고 생각된다. 오차의 원인으로는 먼저, 적절한 전압상태에서 검침봉으로 검류계의 눈금이 0인 점을 찾아내는 것이 이번 실험의 주된 부분인데, 전류계의 눈금이 0으로 전류가 정말 흐르지
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된다. 이로인해 온도가 높아지면 pH의 값은 더 작게 측정이 되기 때문에 이로 인한 오차도 생각해볼수 있을 것 같다.
5. Reference
[1] 인산의 적정과 완충 용액 실험 예비레포트 1. Abstract
2. Experiment
3. Result & Discussion
4. Conclusion
5. Reference
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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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실험을 준비하고 실험을 수행하고 결과를 정리하면서 정말 과학적이라는 것을 느끼게 되었다. 빛이 망원경으로 들어오는 각도 변화를 이용해서 두께를 측정하다니 놀라웠다. 또 마이크로미터 등 보다도 훨씬 정밀한 측정값이 나왔다. 물론
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실험은 운동하는 전자를 자기장 속에서 휘게하여 원운동을 시켜 원운동의 반지름, 자기장의 세기, 전자의 속도관계에서 e/m을 측정하는 실험이었습니다.
실험 시간을 오래 걸리지 않았지만 보고서를 작성할 때 계산에 의해 많은 시간이 걸렸
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시치(Sweep Time/DIV)
× 수평확대비의 역수
4. 실험 결과
A. 오실로스코프 이용 사인파 주파수 측정
① 2㎑ 측정주파수
λ = 1.2㎝ (사인파 한주기의 길이)
DIV 측정값 2㎳~2.5㎳ => T = 0.5㎳
f = 1/T = 1/0.5×10-3 = 2000㎐
② 4.31㎑ 측정주파수
λ = 2.3㎝
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실험 도중에 전극체가 움직이지 않아야 하는데 실험자의 부주위로 생기는 전극체의 움직임으로 오차가 발생하였을 가능성이 있었다. 또한, 실험을 할 때 이동 검침봉의 끝이 눕지 않고 측정지와 수직으로 측정을 해야 정확한 측정을 할 수 있
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길이 및 곡률반경 측정
1.실험 결과
먼저, 오차는 측정값의 표준편자를 표본의 제곱근으로 나눈 값인 표준오차를 이용하였다.
표준오차= σ/√n
(1) 버니어캘리퍼스
≪ 표 ≫
(2) 마이크로미터
≪ 표 ≫
(3) 구면계
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