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X : 실험단위를 독립변수인 처리방법에 노출시키는 것
O : 종속변수 또는 효과변수의 관찰 또는 측정.
R : 실험단위를 무작위로 추출하거나
처리방법을 실험단위에 무작위로 할당하는 것
EG : 실험집단(Experimental Group)
처
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수면파 투영장치를 이용하여 막대와 여러 가지 실험기구를 이용하여 파동의 회절 현상과 간섭 현상을 관찰하여 기록하는 것입니다.
실험 전, 매뉴얼을 충분히 숙지하지 못한 상태로 실험에 임하여 사실상 정확한 실험을 할 수 없었던 것 같습
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실험값에 의한 중립축
17.5Nm일때 y = -0.0613x + 12.225
35Nm일때 y = -0.0773x + 12.166
52.5Nm일때 y = -0.1028x + 12.196
70Nm일때 y = -0.1499x + 12.172
87.5Nm일때 y = -0.3061x + 12.138 그러므로 y = 12.19 mm
이론값에 의한 중립축
(38.1 × 38.1 × 19.05) - (31.7 × 31.7 × 22.25) / (38.1 ×
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단, 사후 실험 설계
R O2
-----------------------
--------------------------------
R O1 X O2
⑦ -------------------------------- -> 이질집단, 사전후, 실험걸계
R O3 O4
--------------------------------
--------------------------------
R O1 X O2
--------------------------------
R O3 O4 -> 솔로
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X 에 clock를 Y에 1을 Z에 0을 입력을 준 경우이고 그림 3_2는 X 에 clock를 Y와 Z 에 0을 준경우이다.
4. 실험회로 4
1>
W
X
Y
Z
F
clock
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
bar { W }
2>
그림 4_1
F=( bar { W } + bar { X) } CDOT (Y CDOT Z)
= bar { W } CDOT Y CD
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실험이론
1. 스트레인 게이지
2. 엔코더
실험결과 (각각의 계산 방법은 각주참고)
1. 인장시 게이지의 결과 값 및 그래프(x축:거리 y축:전압)
2. 완전 브릿지의 결과값 및 그래프(x축:거리 y축:전압)
3. 전위차계 실험결과 및 그래프(x축:거리 y
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periment)
O0 O1 O2 XO3 O4 O5
실험변수 노출전후에 여러차례 측정
우발적 사건, 측정수단변화 통제곤란
반복 실험설계
(equivalent time-sample design)
O0 X O1 O2 X O3
사전사후측정 되풀이
실험의 효과가 일시적인 경우 주로 사용
사후실험설계
(ex post fact
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X)
2. Escherichia coli 관찰(100X)
3. Bacillus subtilis 관찰(100X)
Discussion
이번 실험에서 배울 것은 현미경 검경을 통해 세균의 형태를 관찰하는 것도 한 부분이겠지만 그 보다는 미생물학에서 널리 이용되고 있는 중요한 분별염색법인 그람염색법을 이해
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실험 결과의 그래프를 보면, x축을 로그 단위로 바꾸면, 0의 값은 로그로 바꿀 수가 없다면서 바뀌지가 않았기 때문에, 우리는 로그 단위로 바꾸기 대신에 범위를 0~3000 사이로 잡아 우리 조의 저항 값인 983Ω 근처의 값에 주목했다.
그리고 두
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실험값과 비교한다.(v=속도, x=위치)
※ <Figure 7> 그림판을 이용한 자작그림
참조
Acceleration and Newton's second law
- 실험 장치 : Air Track, 활차, 광감지기(Photogate), 질량가진 물체 등
① 미끄럼판을 완전한 수평이 되도록 한다.
② 광감지기(Photogate
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