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직렬 연결시킨 것으로 두판의 두께를 합치면 6mm이다. 그런데 실험2의 기준이었던 극판사이의 간격은 6.5mm였다. 0.5mm의 여유가 있는셈이다. 하지만 극판이 정확한 수평을 이루지 않고 있으므로 0.5mm의 여유는 결과 적으로 오차를 막기엔 너무 작
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직렬연결과 병렬연결의 오차의 전파를 보았을 때도 상당히 큰 차이가 남을 알 수 있다.
직렬연결
병렬연결
512g
512g
512g
512g
20cm
30cm
10cm
20cm
실험값
이론값
1.24
1.24
4.94
[표7-1]
4. 질문 및 토의
다음 질문에 대해 답하시오
용수철 2개를 직렬 혹은
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용수철 두 개를 직렬과 병렬로 연결한 경우
그림 2처럼 용수철 두 개를 직렬로 연결하고 실험1)을 반복한다.
그림 3처럼 용수철 두 개를 병렬로 연결하고 실험1)을 반복한다.
그림 4처럼 용수철을 연결하고 실험1)을 반복한다.
측정된 용수철
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그 연결 상태에 따라 탄성계수가 변한다. 직렬 연결일때는 탄성계수 K=K1+K2
로 나타내어지고, 병렬 연결 일때는 1/K=1/K1+1/K2 로 나타내어진다. (K1과 K2는 각각의 용수철 상수를 나타냄) 그러므로 앞서 계산했던 용수철 상수 K를 이용, 두 용수철이
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어 가격이 싼 니켈 등을 사용하는 전극재료의 개발연구가 많이 시도되고 있다.
전압을 높여서 사용하는 경우 단위셀을 직렬로 연결하여 모듈로 구성하여 사용하는 것이 제조상의 편리성이 있지만 케이스의 무게 증가에 따른 모듈의 성능 저
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연결에서 실험값과 이론값의 차이는 확연하게 드러났다.
또한, 추가적인 문제이지만 저항단자의 저항수치는 저항단자 3개 모두 이론값과 실제적으론 같다고 할 수 없기에 기기적인 결함도 뺄 수 없는 중요한 요인이다.
이제 병렬일 때와 직렬
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연결선을 이용하여 전원장치와 연결한다. 이때 코일이 직렬로 연결되도록 한다.
(2) 수평 프로브를 양 코일의 중앙에 오도록 설치한다.
(3) 전원 장치와 가우스 메터의 스위치를 켠다.
(4) 전원 장치의 전류를 5A로 설정한 다음 프로브를 축 방향
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직렬연결
(1) 스위치를 그림과 같이 연결하고 전원스위치를 닫는다.
(2) 전압과 전류의 측정값으로부터 계의 총저항을 구한다.
(3) 전구 6개를 1개씩 직렬연결하면서 각각의 경우 전압과 전류를 측정하여 저항을 구한다.
~
A B C D E F
그림 2. 직렬
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직렬연결)
☞ 분진의 밀도, 처리배기의 분진농도, 기류편향에 따르는 분진의 누출을
방지 함으로써 집진효율증대. 압력손실이 큰 단점이 있다.
3) 멀티 사이클론(병렬연결)
☞ 처리 가스량이 많을 경우 집진효율을 높이기 위해 소직경 사이
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직렬 또는 병렬로 연결한 상태에서 펌프간의 압력차이와 유량상태에 따른 성능곡선을 비교하여 펌프의 특성에 대해 알아본다.
2. 내 용:
① 한 개의 펌프 성능실험
-> 펌프의 유량 상태에 따른 압력변화이다. 유량이 줄어들 수록 압력은 커진
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