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물이 들어있는 물병과 micropipette과 전자 저울을 준비한다. 그리고 준비한 물병을 전자저울에 올려놓고 0 g으로 설정해 놓는다. micropipette으로 빨아들인 물을 제외한 물병 내에 물을 저울의 모니터에서 질량을 측정할 수 있다.
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측정1)\'
0.444
0.279
0.56
v(이론2)\'-v(측정2)\'
0.435
0.277
0.575
이론 값이 측정 값 보다 크게 나타난다.
6. 오차 원인
(1) 글라이더가 부딪힐 때 소리나 열에너지로 전환된다.
(2) 공기 저항으로 인해 운동에너지가 감소된다.
(3) 실험 장치가 정확한 수평
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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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실험할 때 언제나 생기는 공기저항으로 인한 오차
② 글라이더를 손으로 놓을 때 힘이 들어가서 초속도가 0이 아닐 수도 있고
③ 마찬가지로 글라이더가 조금이라도 활강하고 나서 포토게이트를 지나 초속도가 0이
아니게 측정 되었을 수도
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실험결과 및 고찰
4-1 실험결과
1) 조별 주석 함유량
1조
2조
3조
4조
5조
주석 함유량[%]
15.8
22
24.6
25.5
33.6
2) 조별 경도값 결과
1조
2조
3조
4조
5조
평균 경도값[Hv]
382.5
412.96
424.7
447.6
501.2
4) 조별 에칭시간
1조
2조
3조
4조
5조
에칭시간[초]
110
88
38
28
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측정된 T 바탕으로 다시 중력 g 를 산출 함 으로써 다시 한번 중력가속도가 9.8 이라는 것을 증명 할 수 있었다. 오차가 거의 나지도 않았고 중력 가속도도 9.8과 비슷한 9.62㎨이 나왔다. 진자의 길이, 질량이 같고 각도가 변하는 실험을 할 때 작
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실험의 오차의 원인으로는 크게 한 가지로 추측이 된다.
실험A 인 초점거리의 실험 같은 경우 실험의 단위가 mm 이지만, 수동적으로 mm 까지 밖에 나타나지 않는 측정기를 이용하여 측정을 하였기 때문에 mm 이하의 단위가 오차로 나타났다.
실
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y 도 변하게 된다. 여기서 보다 정확한 값을 측정하기 위하여 D를 크게 할수록 큰 값을 y를 구할 수 있어 오차를 줄일 수 있었다.
이중 간섭 실험 같은 경우 의 관계가 의 관계가 되어 a 보다 10 배는 큰 d 와 2y 로 인해 반으로 줄어 이중간섭의 y
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실험에서 의 값을 고정시키고, 값을 변화 시키며, 값을 측정하여, 과 을 비교하였다. 실험 결과 는 에 반비례 하며, 이것으로 에 반비례 한다는 것을 알 수 있다.
실험에서 솔레노이드에 의해 생성된 자기장과 전하의 방향에 의해 플레밍의 왼
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