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그 온도가 임계점에 도달하면 열전도도는 더 이상 커지지 않고 임계온도이하에서는 오히려 감소한다. 이론(전기전도도, 열전도도)
1. 전기전도도
2. 열전도도
실험Data분석(전기전도도, 열전도도)
1. 전기전도도 data
2. 열전도도 data
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실험시설, 기구 및 재료, 시청각 자료를 미리 제작하거나 구입계획을 세운다.
(2) 학생과 함께 탐구하는 역할 : 학생이 문제에 직면하면 교사는 최종적이고 절대적인 답을 주지 않으면서 학생과 함께 탐구하는 동료로서 역할을 한다.
(3) 새로
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전자회로에서는 저항, 캐패시터, 코일, 다이오드, 트랜지스터 등의 전자 소자를 이용해 전기 신호에 변형을 가하고 광학회로에서는 각종 렌즈, 거울, 프리즘, 회절 격자 등의 광학 부품들을 이용해 광신호를 변형시킨다. 전자회로는 전기신호
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어떤 작용을 하는지는 정확히 알지는 못했으나 전체적인 큰 틀을 이해할 수 있었다. 결국 이 실험의 목적은 필터를 설계함으로써 원하는 RF값을 얻을 수 있다는 것을 알게 할 수 있는 실험이었다. 1.요구사항
2.설계
3.PSIM 설계
4.고찰
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실험책 회로도 참고)
1. CMRR
회로도
시뮬레이션
①동상 입력
( ※출력이 너무 작게 나와 입, 출력을 따러 plot하였음)
입력: 1Vp_p , 출력: 317uVp_p
ACM=317 / 1= 317uV/V
② 차동입력
회로도
시뮬레이션
입력: 1Vp_p , 출력: 10Vp_p
Ad= 10/1 = 10V/V
데이터
계산과정
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재료의 대기행렬 등이 그것이다. 이와 같은 대기시간은 생산 면에서 보면 어디까지나 낭비적인 요소이다. 대기시간을 최소화하기 위하여 개발된 것이 대기이론이다.
⑧ 회귀분석
둘 또는 그 이상의 변수 사이의 관계 특히 변수 사이의 인과
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재료를 사용하고 있는 전해콘덴서이다. 알루미늄 전해콘덴서와 마찬가지로, 비교적 큰 용량을 얻을 수 있다.
이 콘덴서도 극성이 있으며, 통상, 콘덴서 자체에 +의 기호로 전극을 표시하고 있다. 탄탈 콘덴서도 절대로 극성을 잘못 접속해서는
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단결정의 금속재료 등의 관찰에 이용되고 있으나, 생체시료는 시료를 만들기가 매우 어려워서 생물시료의 관찰에서는 전자현미경 만큼 다양하고 활발하게 이용되지는 못하고 있는 실정이다. 1. 광학현미경
가. 일반광학현미경(light or b
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실험 결과 값은 더 높은 1.87E-08 Ω·m으로 나왔다. 시편은 균질 구리에 비해 porosity가 많고 결정립계가 많이 존재하는데 이것에 의한 전자의 scattering이 많이 일어나기 때문에 저항이 더 커진 것으로 추측된다. 이번 실험을 통해서 알 수 있는 Cu분
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재료로서의 적합성을 판단하는데 자료로 활용됩니다.
시험 기구 및 재료로는 분무기 액성한계시험기, 막사발, 홈파기 날, 전자저울, 컨테이너를 준비합니다.
과정
1. 자연 건조시킨 시료를 40번 체로 침.
2. 40번 체를 통과한 시료 약 150g을 준
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