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위치에서의 거리, 즉 회전 중심으로부터의 수평 거리를 정확히 측정하였다. 중량을 달아줄 때마다 회전속도를 측정하였고, 이를 1. 측정치 및 계산
1) 관성 모멘트
2) 시료 1 (원통)
3) 시료 2 (원환)
2. 실험 결과 및 논의
3. 질문
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및 에너지 보존의 원리를 체험적으로 이해하고, 실제 실험을 통해 이론이 현실 세계에서 어떻게 적용되는지를 체험할 수 있다. 또한, 1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 바탕 이론
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 토의 및 고찰
7. 참고문헌
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전류의 흐름이 어떤 비율로 변화하는지 관찰하고, 그 결과를 통해 옴의 법칙이 성립하는지를 검증하는 것이다. 실험을 통해 정확한 측정 1. 실험 목적
2. 이론 배경
3. 실험 기구 및 재료
4. 실험 방법
5. 결과 및 고찰
6. 결론
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1. 역학적 에너지보존 실험 3
1.1 실험목적 3
1.2 실험이론 3
1.3 실험장치 4
1.4 실험방법 4
1.5 실험결과의 정리 4
1.6 토의 및 고찰 5
2. 탄성·비탄성 충돌에서 운동량보존 실험 7
2.1 실험목적 7
2.2 실험이론 7
2.3 실험장치 8
2.4 실험방법 8
2.5
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기초 지식을 습득한다. 이번 실험은 저항, 커패시터, 인덕터를 포함하는 기본 수동 소자를 이용한 회로 구성과 그 특성 측정을 통해, 1. 실험 목적
2. 이론 배경
3. 실험 기구 및 부품
4. 실험 방법
5. 결과 및 분석
6. 고찰 및 결론
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위치와 방향을 정확하게 측정할 수 있게 된다. 세차운동은 물체가 회전하는 주축을 중심으로 한 진 1. 자이로스코프 및 세차운동
2. 실험 목적
3. 방법
4. 결과
5. 분석 및 토의
6. 과제용 질문
7. 결론
8. 참고문헌
9. 그림출처
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결과와 비교한다.
(9) R과 C에 걸리는 전압의 위상차 ψ = tan-1()를 계산한다.
결과 레포트
◇ 측정값
직렬회로
색코드에 나타난 저항값
R1=
100±5%(Ω)
R2=
1200±5%(Ω)
R3=
1000±5%(Ω)
멀티미터로 측정한 저항값
R1=
98.7(Ω)
R2=
1200(Ω)
R3=
981(Ω)
VS (V)
V1 (mV)
V2 (m
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. 예를 들어, 베르다닌이나 크산토프로트의 흡수 최대 파장은 각각 480nm와 446nm로 알려져 있으며, 이 값들은 분자 내 전자 전이와 관련되어 1. 실험 목적
2. 이론 및 배경
3. 실험 재료 및 기구
4. 실험 방법
5. 결과 및 고찰
6. 결론
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사용하여 그들의 회전관성을 측정하고 분석할 계획이다. 예를 들어, 원형 디 1. 실험목표
2. 실험 준비물
3. 실험 설계
4. 이론적 배경
5. 실험 준비물에 대한 측정값 및 회전관성의 이론적인 계산값
6. 실험 결과
7. 오차 및 분석
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측정 장비를 이용하였다. 회전속도는 원반의 각속도를 측정하여 구하였으며, 이를 위해 원주에서의 회전 주기를 측정하였다. 측정한 회전 주기는 평균 2초였고, 이 1. 측정치 및 계산
1)관성 모멘트
2)시료1(원통)
3)시료2(원환)
2. 결과
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