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실험한 결과 글리세롤 식용유 지름 (mm) 질량 (g) 낙하시간 (s) 지름 (mm) 질량 (g) 낙하시간 (s) 1회 3.25 0.12 6.50 1회 3.30 0.18 0.64 2회 3.35 0.13 5.96 2회 3.40 0.11 1.13 3회 3.45 0.14 6.93 3회 3.35 0.16 0.78 4회 3.00 0.14 5.63 4회 3.20 0.15 1.77 5회 3.00 0.13 6.02 5회 3.00 0.12 1.10
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  • 등록일 2006.09.23
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저항을 20㏀와 100㏀ 사이에 있는 것을 사용했으면 좋았을 것 같다. 그럼 좀 더 가변저항의 저항을 바꿀 때 LED의 변화가 더 확실하게 드러났을 것 같다. 7. 참고문헌 전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp221-225. Adel
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측정치에서 전압5V의 63%인 3.5V에 근사한 시간을 뽑아낸 것이다. 위의 식에서 오차는 (txt에서 시상수 값)-(이론상의 값(s) = RC)을 계산한 결과이다. 이번 실험에서 전기용량C를 바꿔서 실험하지 못한점이 아쉬웠다. 그리고 저항값이 너무 작아서
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실험기구 DC 전원 (12 V DC) AC 전원 (4 V AC, 60 Hz) 저항 (10 , 33 , 470 , 1 k , 6.2 k , 56 k , 1/4 W) Digital Multimeter x 2 4. 실험 방법 (1) 독립된 저항의 측정 주어진 저항의 색채기호를 읽고, digital multimeter로 저항값을 읽어 표 2를 기록하시오. 주의사항: 저항을
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저항이 갖는 자체 오차 범위 내로 생각 할 수 있으므로, KVL의 실험적 증명이 성공적이었다고 생각 된다. 1. 실험 목적 2. 실험 이론  ① 제1법칙(전하량 보존법칙) ② 제2법칙 (에너지 보존법칙) ③ 휘이트스톤 브리지 3. 실험 방법 4.
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실험 목적 2. 실험 장비 1. 계측장비 2. 부품 3. 공급기 4. 기타 3. 이론 개요 4. 실험 내용 및 결과 1. 문턱전압 2. 반파 정류 3. 반파 정류(계속) 4. 반파 정류(계속) 5. 정파 정류(브릿지 구조) 6. 전파 중심-탭 구조
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저항이 낮을 땐 그것이 잘 드러나지 않다가 저항값이 높아지게 되면 전류 분배 등이 달라지게 되어 파형이 측정불가능하게 나오는 것이다. 6. 참고 <김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사> 1. 실험목표 2. 기본이론
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측정하여야 한다. Rx의 값을 결정하고 표준평균값Rn과 비교하여 오차범위를 확인한다. 나머지 3개의 저항체에 대해서도 앞의순서를 반복하여 저항값을 측정한다. 그림1 1.실험목적 2.기구 및 장치 3.원리 4.실험방법 5.다른 전기저항
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저항성을 나타내는 또 하나의 중요한 기계적 성질이다. 결과 얻어진 금속의 단단한 정도를 말합니다. 따라서 경도가 높을 수록 금속이 단단하다는 뜻이 됩니다. ② 열처리의 종류 · Normalizing(불림) 목적 : 결정립을 미세화시켜서 어느 정도의
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실험은 세 번째 실험에서 따라도는 전동기에 부하저항을 병렬로 연결한 실험이다. 이 실험에서는 따라도는 전동기에서 발생하는 전력이 최대가 되게 하는 부하저항의 크기를 알아야 하는데, 우리 실험에서는 명확하지 않았다. 대체로 20Ω근
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