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퉁한 표면 때문에 버니어 캘리퍼로 측정할 때 오차가 발생했다. 또한 버니어 캘리퍼와 마이크로미터로 철사의 두께를 측정할 때 철사가 일직선으로 펴지지 않고 구불구불하여 정확한 측정이 되지 않았다. 머리카락과 종이도 마찬가지로, 전
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값일 땐 방향이 바뀐다는 것을 알 수 있었다. 실질적으로 주어진 그래프를 따라 실험해서 Match Score 값이 100% 일치하기는 사람의 손으론 불가능 한 것 같다. 1. 실험 목적 및 이론 2. 실험 방법 및 순서 3. 실험 결과 4. 질문과 답 5. 고찰
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온도측정에 의해 값을 얻으므로 정확한 온도 측정을 요구한다. 그러나 기타요인(에어컨, 실험자들의 체온)등으로 인하여 온도가 변할 수 있으므로 이를 고려하여 실험하였다. 그리고 다른 조들과 같이 실험하기 때문에 다른 실험테이블에서
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하게 나와 있지 않아 정확한 값을 읽기가 힘들었다. [4] 결론 다소 낮선 실험기구들 이었던 헬름헬츠 코일, 비전하측정관을 사용하여 실험함으로써 사용법을 익힐 수 있었고 다소 오차가 컸지만 전자의 비전하 값을 측정해 봄으로써 자기장 내
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.8 1.8 0.1287 0.1258 2.25 (2)질량변화에 따른 낙하시간, 관성모멘트 (3) 원반의 반경 r : 0.047mm (4) 원반의 무게 M: 116.5g 회수 질량(g) 낙하시간 (sec) 관성모멘트 I=() 1회 2회 3회 4회 5회 평균 이론값 실험값 오차율(%) 1 15 5.8 6.1 6 5.9 6.1 5.98 0.4647 0.5808 19.52 2
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따라 수치가 다르게 측정되는 것을 볼 수 있었다. 분명 매뉴얼에는 솔레노이드의 중심부에 이르도록 넣으라고 했지만 이것 또한 정확하게 잴 수가 없었다. [4] 결론 이번 실험은 균일한 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘인 자기력
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정확히 수평을 유지하는 곳을 찾기가 어려웠다. 그래서 수평에 가까운 지점을 찾아서 실험하였으므로 여기서도 오차가 발생 했을 것이다. 또한 탄환이 발사될 때 발생할 수 있는 오차를 생각해 볼 수 있는데, 먼저 탄환이 발사될 때 발사 장
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기 때문에, 이에서 오는 오차 또한 생각해 볼 수 있을 것이다. [4] 결론 빛은 입자성과 파동성을 모두가지고 있는 이중적인 물질이다. 이번 이중 슬릿의 간섭을 이용한 레이저의 파장 측정실험을 통해 빛의 간섭현상을 관찰하고 이를 통해 빛의
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관계없이 계의 선 운동량이 보존이 된다. 이로써 충돌에서 보존되는 물리량은 운동량(p=mv)임을 알 수 있으며 운동량 보존법칙을 통해 충돌 후 두입자의 속도를 예측 할 수 있다. [1]실험값 [2]결과 분석 [3]오차 논의 및 검토 [4]결론
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하는 오차요인이 존재 한다. 멀티미터의 측정값은 대략 ±1~2%의 오차범위내에서 측정되기 때문에 이에서 오는 오차가 발생할 수 있다. [4] 결론 실험을 통해서 키르히호프의 제1법칙과 제2법칙을 만족하는 것을 확인할 수 있었으며 키르히호프
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