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힘을받아 움직인다. 이때 전류의 방향은 시계반대방향이다. 전압을 높일수록 전류의 세기가 커지고 자기장이 커진다. 코일은 더 큰힘을 받아 더 많이 이동한다. 1. 실험목적
2. 실험원리
3. 실험기구 및 장치
4. 실험결과
5. 토의
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등 다양한 응용 분야에서 활용되며 이론적 배경을 실험적으로 검증하 I. Introduction (개요)
II. Introduction (개요)
III. Apparatus & Procedure (실험장치 & 절차)
IV. Data & Results (데이터 & 결과)
V. Error Analysis (오차 분석)
VI. Discussion (토의)
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실험에 비해 세 번째 실험은 오차가 심했다. 아마 정확히 관찰한 값이 아닌 100mA일 때의 실험값을 이용해 대략 추측한 값이기 때문일 것이다. 1) 실험목적
2) 실험원리
3) 실험기구 및 장치
4) 결과값
(1) 저항이 일정할 때
(2) 전압이 일
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내부저항을 들수 있는데 오실로스코프 내의 내부저항이 발생할수 있으나 이것은 미미한 수준이므로 실험값에 큰 영향을 미치치 않는다. 1. 실험목적
2. 실험기구
3. 실험이론
4. 실험결과 : 측정값 및 실효값
5. 토의 및 오차의 원인
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1) EXP purpose
- measure electrode's change mass and confirm coumlb's law.
2) EXP principal
* coumlb's law
F_e=k_e (q_1 q_2)/r^2
- unit : Newton(N)
- coumlb's force(electric force) is vector quantity 1. 실험목적
2. 실험원리
3. 실험기구 및 장치
4. 실험결과
5. 토의
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1) 실험목적
2) 실험이론
3) 실험기구 및 장치
4) 실험결과
5) 토의
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회로를 구성하고 분석할 수 있다. 이번 실험에서는 주어진 저항들을 조합하여 회로를 구성하고, 각각 Ⅰ. 실험의 개요와 목적
Ⅱ. 실험 이론
Ⅲ. 실험 순서
Ⅳ. 유의사항
Ⅴ. 데이터와 결과
Ⅵ. 오차해석
Ⅶ. 토의
Ⅷ. 참고 문헌
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실험의 개요와 목적
1) 전자기학 실험 장비 사용법 이해
2. 실험 이론
1) 옴의 법칙
2) 전류
3. 실험 순서
1) 멀티미터
2) 오실로스코프
3) 함수발생기(오실로스코프의 파형을 보기 위한 것)
4. 유의사항
5. 데이터와 결과
1)
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공학, 생물학적 시스템 등에서 고체 입자의 이동과 분리를 이해하는 데 사용된다. 또한, 이러한 실험을 통해 스톡스 법칙과 같은 이론적 모델을 검증할 수 있으며, 이론과 실제 실험 결과의 일치 여부를 평가하는 과정에서 보다 깊은 과학적
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법칙 중 하나는 옴의 법칙이다. 옴의 법칙은 전압(V), 전류(I), 저항(R) 간의 관계를 정의하며, 다음과 같은 식으로 표현된다. V = Ⅰ. 예비 레포트
1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 기구
4. 실험 방법 요약
Ⅱ. 결과 레포트
1. 실험 과
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