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실험이 조금 찝찝하지만, 5~7까지의 결과를 보고 나는 솔레노이드 자기장이 1m당 코일 감은 횟수에 비례함을 간접적으로 볼수 있었던 것 같다. 단일 코일에서의 자기장 측정
1.실험목적 : 여러 종류의 코일에서의 축 방향의 자기장을 측정
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측정 가능한 전류계를 사용하고, 평평한 실험대, 정확한 전류천칭의 수평을 측정하는 기계를 이용한다면 더 정확한 실험을 할 수 있었을 것 같다.
[4] 결론
전류가 흐르는 솔레노이드는 자기장을 발생하고, 솔레노이드에서 발생한 자기장내에
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팽팽하지 않거나 발열에 의해 조금 늘어나 실제 길이와 다르게 측정되었을 경우도 있고 실험기구가 오래되었단 점을 감안해 볼 때, 녹이 생긴 곳이 있어 저항이 생겼을 수도 있다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 방법
4. 측정 및 분석
5. 검토
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첫번째 실험에서는 글라이더의 무게는 그대로 둔 채 추의 무게만을 변화시켜 가속도를 측정하였다. 매달린 추의 무게를 증가시킨다면 계에 작용하는 알짜힘이 증가하여 뉴턴의 제 2법칙에 의해 계의 가속도 또한 증가해야 한다. 실험 결과 추
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서 용수철 상수를 구하는 것 이 목적이었다.
실험 결과 추의 무게를 늘려갈 때마다 용수철 길이도 여러 요인들로 인해 완벽하게 비 례하지는 않았지만 비례하게 늘어난 다는 것을 확인할 수 있었다. 즉 작용한 힘의 크기 는 길이의 비례하다는
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측정되지 않는 이유는 실험 장치가 제대로 설치가 안 되서 이런 결과가 나온 것 같고 저항은 온도에 영향을 많이 받는데 실험을 할수록 직류전원공급원에서 전압을 올릴수록 저항에 열이 많이 받게 되어 저항이 제대로 기능을 못하여서 전압
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있는 값과는 차이를 보였다. 이론상으로 나와 있는 값을 측정할 때만큼 정말한 측정이 실험에서 이루어지지 않았기 때문에 오차가 발생하였기 때문이다. 이 때 오차의 원인으로는 고체의 온도를 직접 측정하지 못하고 저항을 측정하여 환산
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위해서는 진공 상태에서 실험하거나 진폭을 고려한 식을 사용한다. 또한, 시간 및 길이 측정은 장비를 활용해 정확하게 할 수 있도록 하고, 완전한 평면에서 운동하도록하게 한다면 해결될 것이라고 생각한다. 목표
결과
고찰
참고문헌
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평균값 Δx 에 해당하는 무게 mg를 ⑤번 과정에서 그린 그래프에서 찾아 이것을 용수철의 복원력 mg로 한다.
그림. Jolly의 용수철 저울
5. 실험결과
1)측정값
① 분동의 질량과 늘어난 길이
분동
분동 증가시의 눈금(cm)
분동 감소시의 눈금(cm)
눈
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실험 결과 위와 같이 나왔는데 표면장력의 식이 두 개 인데 원리에 나오는 공식으로
계산을 하니깐 위의 결과와는 아주 다르게 나왔다. 정확한 온도를 알지 못해 밀도를
측정할 수가 없어서 그랬고, 이번 실험은 너무나 순간적인 것들이 많아
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