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마이크로미터를 천천히 돌리면서 원형 무늬의 변화를 관측한다.
⑤ 마이크로미터를 계속 돌리면서 오므라드는(혹은 퍼져나가는) 무늬의 개수를 세어준다. 시작할 때 마이크로미터의 눈금을 읽고, 끝날 때 읽어 거울의 이동거리도 구하도록
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.)
⑥ 만약 원형의 간섭무늬가 나타나지 ②~③의 과정을 다시 점검한다.
⑦ 이제 마이크로미터를 천천히 돌려 원형무늬의 변화를 관찰한다.
⑧ 마이크로미터의 원점을 맞춘다.
⑨ 마이크로미터를 서서히 돌려가면서 간섭무늬가 20회 변할
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마이크로미터를 돌려 5mm위치에 맞춘다.
(12) 케이스 뒤쪽의 나사를 푼 후 마이크로미터본체를 조심스래 아래로 내려 아래판과 거의 닿게 내린 후 고정한다.
(13) 저울의 붉은 버튼을 눌러 저울의 영점을 맞춘다.
(14) 두 판의 간격을 정확이 5mm만
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마이크로미터를 사용한 측정
Ⅲ. 가설설정(Setting up hypothesis)
Ⅳ. 실험(Experiment)
1. 실험재료(Materials)
1-1. 현미경의 종류, 구조와 기능[1. 광학현미경, 2. 해부현미경]
1-2. 세포의 길이측정
2. 실험 방법(Methods)
2-1. 현미경의 종류, 구조와 기
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마이크로미터의 눈금을 읽고, 그 때의 회전수를 기록하였는데 정확한 회전수는 아니었을 것이다. 측정값을 확인해 보았을 때 와 값에서도 이상한 점이 발견되었다. 두 방향(시계방향과 반대방향)의 회전수는 비슷하지만 상의 이동거리는 두
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마이크로미터의 눈금을 읽어 기록한다. 추 걸이에 겨우 닿을 정도로 나사를 조절하여 눈금을 읽는다. 이 경우 전구에 불을 들어오는 것 살펴서 알 수 있다.
5) 마이크로미터의 나사를 충분히 올린 후 추를 감소하면서 4) 의 실험을 반복한다.
6)
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마이크로미터가 고장이 나있었다. 처음에 0mm로 맞추면 마이크로미터가 살짝 벌려져있고, -0.75mm에 맞춰야만 꽉 다물어 졌다. 실험을 하면서 구한 측정값들은 모두 0.25를 모두 더해준 값이다.
이번 실험에서는 딱히 실수가 없었던 것 같다. 물론
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측정값에서 조금씩 오차가 생기는 이유는 마이크로미터를 조일 때의 강도, 물체가 삐뚤어질 수 있다는 점, 측정 물체들을 만드는 공정에서 균일하지 못하게 생산된다는 것, 눈금을 읽는 눈높이가 항상 일정할 수 없다는 것을 생각해 볼 수 있
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. 전위차계를 고정하고 있는 볼트를 풀어 출력전압이 -2.5V가 되도록 만든다. 그 다음 다시 볼트를 고정한다. 시편의 두께를 측정한다. 마이크로미터로도 재보고 전위차계로도 측정해보고 이를 Excel에다가 데이터를 기록하여 분석한다.
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마이크로미터 두께의 나노입자 산화물 전극을 투명전도성 기판에 만들기 위해서는 고분자를 포함하는 슬러리 코팅을 500℃ 정도에서 열처리 하여야 한다. 따라서 염료감응 태양전지용 투명전도성 기판은 온도 안정성을 고려하여 선택해야 한
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