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마이크로미터와 버니어 캘리퍼를 이용한 측정실험을 한 것이 앞으로의 여러 가지 실험에 오차발생률을 줄일수 있도록 도움이 될 것이다.
◎참고 문헌 및 출처
일반 물리학 실험 (부산대학교 물리학 교채 편찬 위원회 -청문각- )
부산대학교
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캘리퍼로 읽는다.
■위의 ■과정의 측정값으로부터 평균 높이
h
와 표준오차
sigma _{ `_{ h } }
를 구한다.
■위의 ■,■과정의 측정값으로부터 구면경의 곡률반경 R을 구한다.
구면계 사용시 주의 사항
구면계는 항상 구면계 보관함에 넣어 보
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버니어캘리퍼스와 마이크로미터의 비교에서 마이크로미터의 표준오차값이 작았다. 앞서 예비실험보고서에서 결론 예상에서는 버니어캘리퍼스의 정확도가 클 것이라고 예상했었는데 결과에서는 반대를 보여주었다. 물론 마이크로미터의 최
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마이크로미터 실험해서 말한 것처럼, 물체도 다 같지 않고 조금씩은 다를 수 있다는 점도 알아 두어야 한다는 것이다. 이 실험으로 유효숫자에 대해 다시 공부할 수 있었고, 오차가 생기는 정도와 그 이유에 대해 생각해 볼 수 있었다.
9. Referen
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마이크로미터를 사용 할 때 유의 할 점
- 측정력과 시차(눈금을 읽는 눈의 위치)를 조심해야 한다.
- 영점조정을 꼭 해줘야 한다. 그렇지 않으면 정확한 값을 얻을 수 없다.
4.실험 기구 및 재료
- 버니어캘리퍼스
- 마이크로미터
5. 출처
- http://me
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나오게 되어 결론적으로는 에테르는 존재하지 않는다고 판단하게 되었다. <예비 레포트>
1. 실험목적
2. 이론 및 배경
3. 실험기구 및 장치
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<결과 레포트>
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 실험결과분석
7. 토의 및 심화
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수록 오차가 줄어든다고 생각하기 때문이다.
그리고 버니어
버니어 캘리퍼의 경우는 1/20mm=0.05mm까지 치수를 읽을 수 있고, 마이크로미터 경우는 0.5mm의 1/50인 0.01mm 읽을 수 있게 되어있다. 보조눈금 사이를 눈짐작으로 읽으면 0.001mm까지 읽을
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버니어 캘리퍼와 마이크로미터를 이용해 수치를 재는 실험으로 비교적 쉽게 할 수 있는 실험이었다. 처음 접해본 도구라 측정이 약간 어설프긴 했지만 가장 큰 문제점은 시간관계상 측정을 3번씩 밖에 못했다는 것이다. 측정을 최소 10번씩 했
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의 길이, 내경, 깊이 등을 측정한다.
3.측정된 치수를 실험 보고서에 기입한다.
·마이크미터를 이용한 시료 측정
1.마이크로미터의 쓰임과 읽는법을 숙지한다.
2.마이크로미터를 사용하여 주어진 측정 시료의 길이를 측정한다.
3.측정된 치수를
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. 직육면체의 시료의 경우는 소수점 아랫단위로 오차가 났지만, 원통형 시료의 경우는 소수점 단위가 아니라 그 이상으로 오차가 크게 났다. 이렇게 오차가 크게 난 이유는 3가지로 생각된다.
첫째로는 측정시 마이크로미터와 버니어 캘리퍼
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