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전기장E는 등전위선(면)에 수직이 된다. n은 등전위면(선)에 수직인 단위 벡터이다.
편의상 2차원 평면에 대해서 실험적인 이론을 생각해 보자. 즉, 어는 도체판의 두 단자를 통해서 전류를 흘릴 1. Abstract
2. Theory
3. Data & Result
4. Discussion
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바꿀 때 먼저 절연봉을 이용하여 -단자를 +극단에 연결시켜 찬에 남아있는 전하를 없애고 측정을 계속한다.
6.단면적이 다른 평행판으로 교환하여 같은 실험을 반복한다. 1.실험제목
쿨롱의 법칙
2.실험목적
3.이론
4.실험방법
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실험에서 구해야 하는 것은 d 값을(격자면 사이의 간격을)알아서 전자회절관 안 에 어떤 물질이 있는지 알아 내야하므로
이다 이 5.측정값
1)전압에 따른 전자회절관에 나타난 회절 반지름측정
6.실험결과
1)전압과 전자파의 파장
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전하가 분포한다. 평행판 축전기에서 극판의 가장자리에서 전기력선이 휘는 현상을 무시하면 전기장은 극판사이에서 균일한 값을 갖게 되고 다음과 같이 쓸 수 있다.
, ,
여기에서 1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 실험 이론
4. 실험 방
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분포표가 다음과 같이주어진 경우, X와 Y의 상관계수에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
<결합확률분포표 >
x
y
1
2
3
4
5
1
0.15
0.10
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.15
0.05
0.00
0.00
3
0.00
0.05
0.10
0.10
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.15
0.05
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
가. 상관계수는
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분포.
선로의 미소부 dz에 집중.
이용 → 전압 및 전류 관계식 유도.
선로 ab 사이에 전하 축적 없으므로
circuit dcba; ,
dz部에 대한 capacitor의 크기 ;
** ; L, C의 균일분포 전송선로의 전송방정식이다.
즉,
cf. ; 전송선로의 전압, 전류전달은 電磁
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실험이었다.
실험 F. 전장 및 자장 속에서의 전자의 운동 : 전자의 비전하 측정
1) 앞의 실험에서 외부에서 전압을 인가해주면, 수직편향판의 위쪽에는 (+) 전압이 아래쪽에는 (-) 전압이 인가되어 전자는 위쪽으로 힘을 받아 휘는 것을 관측하
자장의 근원, 비오-사바르 법칙, 앙페르 법칙, 자장의 근원 비오-사바르 법칙, 결과 보고서 - 자장의 근원, 비오-사바르 법칙, 앙페르 법칙, 자장의 로렌츠 힘, 자기 가우스의 법칙, 전자,
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0543
79.04236
분석
계산값과 측정값 사이에 많은 오차가 발생하였는데 이는 워낙 예민한 측정 기기의 영향이 있었던 것 같다. 전압이 증가할수록 힘이 커지고, 거리가 멀어질 수록 힘이 작아진다는 결과는 알 수 있었으므로 실험의 목적은 달성
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계산값과 측정값 사이에 많은 오차가 발생하였는데 이는 워낙 예민한 측정 기기의 영향이 있었던 것 같다. 전압이 증가할수록 힘이 커지고, 거리가 멀어질 수록 힘이 작아진다는 결과는 알 수 있었으므로 실험의 목적은 달성
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실험 1]의 그래프를 그리시오.
7. 결과 및 토의
- 이번 실험은 직선도전, 원형도선 및 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때 도선주의의 자기장의 세기를 측정하여 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는가를 알아보고 암페어의 법칙 및 비오-사
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