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실험에서는 세가지 용액의 어는점 내림을 측정해볼 것이다. 어는점은 액체가 고체로 변화할 때 방출된 열에너지가 모두 응고열로 쓰이기 시작할 때 온도로 순수한 물의 어는점은 0°C이다. 그런데 소금과 함께 여러가지 물질이 섞여있는 바닷
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Ⅰ. Title: 분광법을 이용한 금속이온의 정량분석(Spectrophotometric analysis of metal ions)
Ⅱ. Objectives
표준용액 제조에 필요한 몰 농도를 계산할 수 있다.
Stock solution을 희석하여 다양한 농도의 표준용액을 만들 수 있다.
표준용액으로부터 얻은 흡
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Ⅰ. Title: 분자 모델링(Molecular modeling)
Ⅱ. Objectives
루이스 구조, VSEPR 모형의 원리, 공유분자의 3차원 구조를 이해한다.
Ⅲ. Background Information
루이스 구조(Lewis Structure) [1]
미국의 화학자 루이스(G. N. Lewis)는 원자의 전자구조와 화학결합
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유출전류의 대수합은 0라는 사실을 직접 확인해 봄으로써 비록 오차 발생으로 인한 아쉬움은 있지만 이론을 실험을 통하여 확인해 보는 계기가 되었다.
5. Reference
- “회로이론실험”, 이준신,윤석호,박기헌, 2009, 두양사, p29-32 없음
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험을 위해 미리 계산해본 이론값에서 이러한 오차범위를 고려하지 않고 이론값을 구했기 때문에, 실제 실험값과 이론값 사이에 오차가 발생했다고 생각한다.
b. 오실로스코프의 한계
- 우리가 사용한 함수발생기는 아날로그 방식이었기 때문
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기 때문에 약간의 전류의 변화가 있었다. 위의 그래프는 PSIM으로 전류를 계산한 값을 나타낸 것이다. 전류는 5.56mA 값을 유지했다.
B. 병렬 회로 실험
a. 병렬회로 실험 Data
저항
표시 저항값
전압
측정 전압값
전류
측정전류
계산 저항값
오차(%)
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실험시에 지급받은 저항기의 색으로 저항값을 결정하였고 정확한 값을 측정하지는 않았다. 때문에 실제 저항값과 차이가 있었고, 그것을 고려하지 않고 실험을 진행하였기 때문에 실험값과 계산값 사이에 오차가 발생하였을 것이다.
b. 공급
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만, 실험도중 잠깐씩 숫자가 변하는 것을 발견할 수 있었다. 기기가 표시할 수 있는 범위는 0.1V까지 였기 때문에 그러한 현상이 자주 보이지는 않았지만 이를 통하여 0.1V 미만의 단위로는 지속적인 변화가 있었다는 것을 알 수 있다. 이 역시
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실험장비
a. 멀티미터 1대
b. DC Power Supply 1대
c. 저항 470Ω, 1kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 3kΩ 각 1개씩, 4.7kΩ 2개
4. 실험방법
A. 단일 전압원을 가지는 경우
1) 그림 4의 회로를 결선하라
2) 폐루프 1의 점 A에서부터 시계 방향으로 돌면서 각 저항에 대한 전압
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지만, 이 이론값들은 이전 실험을 통해 확인한 옴의 법칙(V = IR), 그리고 1학기 때 공부한 Mesh-Current method를 이용하여 얻어 낼 수 도 있다.
- 이 실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다. 직렬
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