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0.190s 0.234 0.313s h = 1/2 × a × t^2 0.134m 0.257m 0.555m Ⅴ. 오차해석 포물선 운동은 이차방정식으로 표현할 수 있는 간단한 모양의 운동이다. 하지만 실제 실험값과 이론값은 차이를 보였는데 이는 공기저항이 가장 큰 요인이라고 할 수 있다. 컴퓨터
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. 5. 헬름홀츠의 자기장형태 헬름홀츠 배열에서 중심에서의 자기장 밀도는 넓은 영역에 걸쳐 균일한 특성을 지니고 있습니다. 방향은 -는 시계방향으로 +는 시계 반대방향으로 돕니다. 1.실험목적 2.실험이론 3.실험결과 4.관찰문제
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1. 실험 제목 관성모멘트 측정 2. 실험 목표 * 물체를 회전장치를 통한 중력의 일정한 힘으로 회전시키고, 이때 회전장치의 각속도 및 각가속도를 직접 측정하여 물체의 관성모멘트를구한다. * 회전반경과 관성 모멘트, 평행축 정리 등의
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1. 실험 제목 공기중의 음속측정 2. 실험 목적 이미 진동수를 알고 있는 소리굽쇠의 진동으로 기주를 공명시켜서 그 소리의 파작을 측정함으로써 공기 중에서의 음속을 측정한다. 3. 실험 이론 파동수가 f인 파동(종파 혹은 횡파)의 공
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1. 실험 목적 쿨롱의 법칙은 두 전하의 크기에 비례하고 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 나타낸다. 두 전하 사이의 힘을 측정하여 쿨롱의 법칙을 확인한다. 2. 실험 원리 자석은 같은 극을 밀어내고 다른 극끼리는 당긴다는
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1. 실험 목적 도체판 (또는 전해질)에 전류를 흐르게 하여 그 위에 등전위 선을 그리고, 전기장과 등전위선에 관한 성질을 이해한다. 2. 실험 원리 전위차를 가진 두 전극(전하) 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q의 하전입
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1. 실험 목표 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서의 전류의 시간적 변화를 살펴본다. 2. 실험 원리 그림 2.4.1과 같이 콘덴서와 저항으로 이루어진 회로에서 콘덴서가 충전되는 동안 회로에 흐르는 전류는 회로의 법칙을 적용해 보면 ε-iR-q/C
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1. 실험 목표 주어진 저항의 양단의 전위차의 변화에 따른 전류의 변과, 전류가 일정할 때 저항의 변화에 따른 전압의 변화를 실험을 통해 알아본다. 2. 실험 원리 어느 저항체의 양단에 걸리는 전압 V와 이에 따라 흐르는 전류 I 사이에는
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1. 실험 목표 Wheatstone Bridge(휘스톤 브리지)의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정하자. 2. 실험 원리 휘스톤 비리지는 그림 2.5.1(a) 와 같이 저항 R1, R2, Rk와 Rx를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G
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1. 실험 목표 헬름홀츠 코일 배치에서의 자기장의 공간적 분포상태를 디지털 가우스 미터를 사용하여 측정 한다. 2. 실험 원리 다음의 맥스웰 방정식으로부터 여기서 c는 영역 s 주위의 닫힌 곡선이며, 직류전류에서는 D = 0이므로, 자기밀
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