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1. 실험과정 5.1의 결과를 그리고(사진) 이로부터 시정수를 구하시오.
그리고 이론상의 시정수도 계산하시오.
2. 실험과정 5.2의 결과를 그리고(사진) 이로부터 시정수를 구하시오.
그리고 이론상의 시정수도 계산하시오.
3. 실험과정 5.3의
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15, 47을 썼다. 파형을 보면 인가전압에 비해 0.66~0.68정도로 작아지는 것을 볼 수 있는데 이는 0.707로 작아져야하는 이론값을 봤을 때 만족할만한 결과를 얻을 수 없었다. BPF는 맨 처음 저항값을 저항식에서 구한 890에 33, 39으로 실험하였는데 오
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실험 5.3에서 5로 실험했을 때의 실험값을 이용하면 (1.72) = (1.01)+(0.71) 가 성립됨을 알 수 있다. 이 실험은 오차0으로 결과값이 만족스러운 실험이었고 구간과 , 두 구간의 합이 들어온 총 전류값과 같다는 사실 또한 알 수 있었다.
저항의 전압
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옴의 법칙에 의해서
, ,
이고 , 각 전류의 합인 합성 전류 는 다음과 같다.
즉, 저항이 병렬로 연결된 회로에서의 합성저항의 역수는 각 저항의 역수의 합과 같다. 1. 실험 목적
2. 기초이론
1) 저항의 직렬연결
2) 저항의 병렬연결
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결과적으로 저항, 커패시터, 인덕터에 걸리는 전압의 파형을 모두 합쳐보면 인가전압과 같은 크기와 형태를 가진 파형이 나올 것이다. 1. 실험과정 5.1의 결과 파형을 도시하고, 두 파형의 차이를 설명하시오.
2. 실험과정 5.2의 결과를 나타
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1 [그림 7-2]의 회로에 중첩의 원리를 적용하여, V, V, V와 I, I, I를 각각 구하라, 이를 위해 전원 V가 단락되었을 때와 전원 V이 단락되었을 때의 회로를 각각 구하라.
3.2 [그림 7-3]의 회로에 대해 3.1를 반복하라. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 문
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14. Lac operon의 발현조절 기작
이번 실험에서 사용한 IPTG (1000X)는 젖당과 그 구조가 유사한 물질이기 때문에 젖당과 같은 매커니즘을 따라 억제 단백질과 결합한다. 따라서 downstream이 정상적으로 유전자를 발현할 수 있게 한다. 하지만 IPTG와 젖
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1.378 , b = 0.03183 이다. 이를 이용해 반데르발스 식을 기체상수 에 대해 정리해서 값을 구해보자.
(2) 이산화탄소기체
이산화탄소 기체 실험도 산소기체의 실험과 마찬가지로 기체상수를 구하기 위하여 필요한 자료들이 가열(반응) 전후의 시험
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10ns의 시간이 필요하다고 가정하라(이를 전파지연(propagation delay)이라 부른다).
a. Vout에 대해 기술하라.
5개의 인버터를 지날때와 1개의 인버터를 지날때의 Vout은 동일하다.
따라서 Vin이 HIGH이면 Vout이 LOW, Vin이 LOW이면 Vout이 HIGH가 나타날 것이다
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