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표면에 (철 와셔가 부착된 물체라면 철 와셔 위에) 테이프를 붙여 물체가 너무 강하게 낙하상자에 부탁되지 않도록 한다.
(6) 낙하 시간 t를 계시기로 읽고 기록한다.
(7) 낙하거리를 10cm 간격으로 바꾸면서 위 과정을 반복 실험한다.
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실험 결과를 계산해 내는 데는 엄청난 어려움이 따른다. 이번 실험은 이제까지 했던 실험들에 비해 계산과정을 이해하는데 엄청난 시간이 걸렸고 지난 주에 휴강했음에도 불구하고 제출 마감인 오늘에서야 이렇게 리포트를 쓰게 되었다.
이
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실험에 대해 정확히 알지 못하여 약간의 시행착오를 겪었으나, 다행히 실험을 진행할 수 있었다. 그러나 여전히 열악한 실험환경으로 인해 오차가 생각보다 크게 나왔다. 전류의 실험값과 이론값의 차이가 나는 원인이 자유전자가 움직이면
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실험 결과
<철심 있을때, 10Ω>
<철심 있을때, 4.7Ω>
<철심 없을때, 10Ω>
<철심 없을때, 4.7Ω>
*데이타
ltem
철심 있음
철심 있음
철심 없음
철심 없음
유도기 저항
5.5Ω
5.5Ω
5.5Ω
5.5Ω
저항기 저항
10Ω
4.7Ω
10Ω
4.7Ω
총 저항
15.5Ω
10.2Ω
15
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1. 실험 목적
탄성, 비탄성 충돌의 의미를 알고, 그에 대한 운동량 보존을 알아본다.
2. 험 기본 원리
충돌은 탄성 충돌과 비탄성 충돌로 나누어진다.
탄성 충돌의 경우, 물체가 충돌을 하면 두 물체의 운동 에너지는 충돌이 일어나는 동안
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변위의 합이라고 볼 수 있다. 그러므로 FFT를 해서 나오는 그래프 역시 두 진동의 합으로 표시할수 있는 것이다. 하지만 우리가 이론적으로 구했던 고유 진동수와 실제로 실험에서 나온 고유 진동수 사이에는 어느 정도의 차이가 있었다.
이론
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이것은 기하학적으로 렌즈로부터 물체까질의 거리 a와 렌즈로부터 상까지의 거리 b 의 비와 같다. 즉 다음과 같이 배율을 표현할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 분석 및 토론
6. 참고문헌
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실험을 한 번 더 반복한다.
7. 실험결과
플라스크와 알루미늄 뚜껑의 처음 무게 75g
식힌 플라스크와 뚜껑의 무게 75.3g
응축된 시료의 무게 0.3g
끓는 물의 온도 96 ℃
대기압 1atm
플라스크의 부피 120ml
액체 시료의 몰질량 g/mol
M= 이식을 이용하여
p
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실험하면 어떻게 될까?
→ 공명진동수가 클수록 코르크 가루의 움직임도 커진다.
3. 토론
=> 이 실험은 실험 과정은 쉬웠지만 수행 도중에 약간은 까다로운 실험이었습니다. 처음에 또 오실로스코프가 작동이 잘 되지 않아서 비어있는 테이
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실험하면 어떻게 될까?
→ 공명진동수가 클수록 코르크 가루의 움직임도 커진다.
3. 토론
=> 이 실험은 실험 과정은 쉬웠지만 수행 도중에 약간은 까다로운 실험이었습니다. 처음에 또 오실로스코프가 작동이 잘 되지 않아서 비어있는 테이
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