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최종값을 정한다.
다른 시료를 택하여 위의 과정을 되풀이하여 선팽창 계수를 측정해 본다.
<그림 1>
<그림 2>
출처:http://heebok.kongju.ac.kr/experiment/therm/hm9.html 측정값
실험 결과
질문 및 토의
결론 및 검토
※ 추가내용
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마이크로 피펫을 사용하여 점적하고, 거름종이의 바닥을 적당한 용매에 담그어 ‘전개(develope)’ 시킨다. 용매는 거름종이의 모세현상으로 흡인되고, 시료성분은 그들의 용해도와 거름종이에 머무는 정도에 따라서 다른 속도로 위로 이동한
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마이크로 컴퓨터 등의 백업 회로, 콘덴서의 충방전에 필요한 시간을 이용한 타이머 회로 등이 있다.
충전시에는 전압과 시간의 관계에서 위로 볼록한 모양의 그래프를 나타내었으며, 방전시에는 아래로 볼록한 모양의 그래프를 나타내었다.
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광의 강도 정보만을 인화지에 기록하지만(Photography), 홀로그래피는 간섭패턴을 기록 재생하는 기술이다 Ⅰ. 실험제목
Ⅱ. 실험목적
Ⅲ. 기본 이론
Ⅳ실험 장치
Ⅴ실험 방법
Ⅵ실험 결과
Ⅶ. 비고 및 고찰
Ⅷ. 실생활 속의 광학
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결과를 얻는다.
측정값은 7.37mm가 나온다.
이런식으로 측정하면 된다.
마이크로미터를 사용 할 때 유의 할 점
- 측정력과 시차(눈금을 읽는 눈의 위치)를 조심해야 한다.
- 영점조정을 꼭 해줘야 한다. 그렇지 않으면 정확한 값을 얻을 수 없다.
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결과 이렇게 설계 및 구현까지 모두 무사히 마칠 수 있었으며 이를 통해서 많은 성취감과 많은 지식을 얻을 수 있었다. 앞으로도 계기가 된다면 배운 내용을 토대로 여러 가지 작품을 만들어 보고 싶다. 배울 점도 많았고 하나하나 응용해서
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마이크로미터로 압흔의 두 방향 대각선 길이를 측정하고 이들의 평균값으로 경도 결과를 산출한다 경도 결과는 유효숫자 세 자리로 나타내며 마지막으로 각 시험편의 현미경 조직을 관찰한다.
ㅇ현미경 측정법
화면에 나타난 bar를 모두 왼쪽
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떨림에 흔들리지 않도록 하는 노력이 필요하다. 1. 목적
2. 이론
3. 측정 방법
(1) 버니어 켈리퍼스
(2) 마이크로미터
4. 측정 결과
1) 마이크로 미터
2) 마이크로 미터 [관의 지름 측정]
5. 계산 및 오차
6. 결론
7. 검토
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결과가 예상대로 완벽하게 나왔다.
나머지는 내가 생각한 다른 가능성들이다.
- 첫째로, 소자의 불확실성이다. 이번 강의에 사용한 소자는 우리 학교 랩실 인원들이 하나하나 직접 기판에 납땜을 한 소자로서, 그 과정에서 소자가 손상됐을 가
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결과가 예상대로 완벽하게 나왔다.
나머지는 내가 생각한 다른 가능성들이다.
- 첫째로, 소자의 불확실성이다. 이번 강의에 사용한 소자는 우리 학교 랩실 인원들이 하나하나 직접 기판에 납땜을 한 소자로서, 그 과정에서 소자가 손상됐을 가
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