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측정기의 상호 비교 1-1. Oscilloscope 1-2. Spectrum Analyzer 1-3. Network Analyzer 2. 전기적 신호의 일반적 표현 방법 2-1. 시간영역표현 2-2. 주파수영역 표현 2-3. 시간 영역과 주파수 영역 관계 2-4. 시간과 주파수 3. Log척도 와 Linear척도 4. 다이나믹 레인지(Dyn
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물리 화학 실험, 대한 화학회, 청문각, p91~94 물리 화학, 안문선, 5th ed., 청문각, p386~390 분석 화학, 박기채외, 6th ed., 탐구당, p168~177 Ⅰ. 요약(Abstract) Ⅱ. 서론(Introduction) 및 원리/ 방법 Ⅲ. DATA 및 결과 Ⅳ. 토의 (Discussin) Ⅴ. 참고 (
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물리 Ⅱ, 김종권, 이강석 ⑵ 하이탑 지구과학 Ⅱ, 하효명 ⑶ 물리학과 교육 실험실 : http://www-ph.postech.ac.kr/Edulab/ ⑷ 탈출속도 : http://100.naver.com/100.php?id=154332 ⑸ 각운동량 보존의 법칙 : http://www.koscinet.com/content/c040/mstory/8.htm ⑹ 그림참조 : 각주
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  • 등록일 2007.08.12
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측정함으로써 용질의 분자량을 구할 수 있다. 용질이 휘발성인 경우에도 p를 용액과 평형 상태에 있는 기체상 중의 용매증기의 부분압력으로 하면 위의 관계가 성립한다. 용매의 몰분율을 x1이라 하면 x1=1-x2이므로, 라울의 법칙은 p=p0x1로
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R-L 회로에서의 오차는 마찬가지로 인덕터 자체의 내부저항과 t 의 값 측정 상 오차, 도선의 내부저항, 인덕터의 emf작용 등에 기인한다. 세 번째 실험에서 전원전압과 총전압이 거의 일치하여 키르히호프법칙을 증명해 낼 수 있었다. R-C 회로에
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C 이외의 수동소자 L을 사용해, RL직렬회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 인덕터의 내부저항을 고려하지 않았을 때, 계산치는 R=0.994kΩ, L=10.1mH을 사용하여 τ=10.16us로 계산되었고, 실험치는 τ=8.4us로 측정되어서, 오차는 20.95%로 매우 높게 계
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실험 과정 및 결과 그리고 참고 자료를 통하여 알 수 있었다. 평소 회로이론 시간에 이론으로 배웠던 수동 필터에 대하여 실험을 통해 직접 측정하고 실험과정을 통해 직접 증명하는 과정은 평소 아무 생각 없이 외우고 사용하던 식의 의미와
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회로를 구성한다. 지금까지 실험한 데이터를 비교 분석한다. 1. 이 실험의 목적은 무엇인가? 2. 측정치의 계산에 이용되는 관계식들을 기본 이론에서 찾아 각각의 물리적 의미를 설명하시오. 3. 참고 문헌 4. 기구 및 장치 5. 본 실험
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회로 설계 과정에서 납땜을 처음해보았고 전선이 얇아 전원을 연결하는 구간이 쉽게 끊어지는 등 많은 어려움이 있었다. 최대한 오차를 줄여보려고 여러 번 실험을 하였지만 시간관계상 한계가 있어서 환경적 여건이 따라주지 않았다. 프로
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측정할 수 있다. 6) 비스듬이 던진 물체의 포물선 운동을 측정하여 2차원 운동에 대한 분석을 할 수 있다. 2. 실험 배경 1) 물리량 - 변위, 속도, 가속도 (1) 변위란? ☞ 시간 t에 따른 운동체의 위치를 나타내는 물리량! 크기와 방향을 갖는 벡터량
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