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했다. 그리고 얇은 두께 보다는 두꺼운 두께가 같은 값 보단 비슷한 값이 많이 나온다는 것을 알게 되었다. 1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험 기구 및 재료
4. 실험 방법
5. 개인적인 실험 구상
6. 측정값
7. 실험 결과
8. 질문 및 토의
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오차론을 적용해보는 연습을 하기에 적합하다. 따라서 여건이 된다면, 길이와 곡률반경 측정 실험과 같이 오차론을 공부한 다음에 곧바로 적용해봄으로써, 오차론을 좀 더 쉽게 이해하고, 차기실험에 도움을 줄 수 있도록 해야 겠다.
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자 L의 눈금은 mm 단위이고, 다이얼 M은 원주를 100등분하여 M을 한 바퀴 돌리면 나사는 1mm씩 위, 아래로 움직이게 되어 있다. 다이얼 M의 최소 눈금은 1/100mm가 된다. 길이 및 곡률반경 측정 예비보고서
1. 목적
2. 이론
3. 실험방법
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측정 과정 중에 측정값이 너무 크거나 작게 나올 때가 있다. 이럴 때는 어림을 통해 해당 측정값이 잘못된 값인지 알 수 있다. 또한 어림은 정확한 계산이 실제로 진행되는지 부분적으로 검산할 때 도움이 된다. 어림의 과정으로 얻은 결과가
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보고서
-뉴턴 링- ∎실험 목적
∎관련이론
2.1 분석 1
2.2 분석 2
∎실험방법
4.1 곡률반경 측정
4.2 파장측정
∎실험 기구
∎일반 물리학 실험 실험보고서
-뉴턴 링-
∎실험결과
1. 곡률반경
∎결론 및 검
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길이 및 곡률반경 측정
1.실험 결과
먼저, 오차는 측정값의 표준편자를 표본의 제곱근으로 나눈 값인 표준오차를 이용하였다.
표준오차= σ/√n
(1) 버니어캘리퍼스
≪ 표 ≫
(2) 마이크로미터
≪ 표 ≫
(3) 구면계
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험할 때 오차가 생긴 부분이 많았는데 앞으로 측정 기구를 조심히 다뤄야겠다.
7. 참고 문헌
[1] 문창범, 일반 물리학 실험, 16p, 길이 및 곡률반경 측정, 淸文閣, 2010.
[2] http://khwa.gabiafreemall.com
[3] 문창범, 일반 물리학 실험, 16p, 길이 및 곡률반경
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측정이 요구되었으며 이에 따라 버니어 캘리퍼, 마이크로미터 등 정밀 측정 도구들이 등장하였다. 길이 및 곡률반경 측정
요약
1. 서론
1) 버니어 캘리퍼(Vernier Calliper)
2) 마이크로미터(Micrometer)
2. 이론
3. 실험
4. 결과
5. 토의 및
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보고서
길이와 곡률반경
학과: 항공우주공학과
학번:
이름:
공동실험자:
담당 교수:
담당 조교:
실험날짜: 2014.03.12
제출날짜: 2014.03.18 1.실험 목적
2.실험 원리
3.실험 기구 및 재료
4.실험방법
5.측정값
6.실험결과
7.논의
8.결론
9.참고
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값들이 매우 작아 조금의 오차가 생겨도 결과의 오차가 커지는 점을 생각할 수 있다. I. 예비 보고서
1. 실험의 목적
2. 실험의 이론(원리)
3. 실험기구
4. 실험 방법
II. 결과 보고서
1. 간섭무늬
2. 측정값
3. 계산 과정
4. 결론 및 검토
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