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실험값의 비교
※ 이론적인 측정값
T(주기) = 22㏀ × 0.1㎌ = 2.2[ms]
발진진주파수
※ 실험측정 값
발진주파수 f = 100.1[Hz]
Ⅴ 결론 및 고찰
단안정 멀티바이브레이터는 한 개의 안정 상태를 가지며, 그 상태에서 무기한으로 남아 있을 수 있다. 트
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실험의 분류와 몇가지 실제 실험을 통해 실험방법을 익히고, 실험치를 구해, 비교하고 각각의 실험값이 어떤 의미를 가지며, 실험방법간의 차이에 따른 실험측정치의 상호관계를 알아보고자 한다.
3. 기본이론
물체의 경도는 공업재료에 있어
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실험 및 분석결과 애로사항, 특이점 및 본인의 느낌
● ‘동전무게 측정실험’시 전자저울의 수평이 잘 맞지 않아 초반에 어려움을 겪
었었다. 실험데스크의 수평이 잘 맞지 않았기 때문이다.
● ‘막대길이 측정실험’ 막대 길이를 잴때 유
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측정온도(℃)
물의 오차율(%)
글리세린(80wt%)의 오차율(%)
30
3.08
1.77
35
1.25
2.67
40
1.61
4.33
45
2.07
5.33
물과 글리세린의 오차율이 온도가 올라갈수록 점점 커진다. 원인은 실험도중에 항온조안의 물에 온도가 올라가면서 기포가 발생하여 viscometer에
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측정한다.
(8) 다른 가속전압에 대해서 과정 (5)~(7)을 반복해서 측정한다.
5. 실험 결과
코일의 반경: R , 코일의 간격: d , 감은회수: N
가속전압 : 150V, = 1.01A
실험
반경
B
1
2r=8.5cm
1.01A
0
B
2
2r=8.3cm
1.1A
0.09A
B
3
2r=7.6cm
1.2A
0.19A
B
4
2r=5.4cm
1.6A
0.59A
B
에서
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실험
평균선속(m/s)
레이놀즈 수
유체 흐름
마찰계수
손실수두(mm)
1
0.1300
1822.91
층류
0.0351
3.78
2
0.0649
910.05
층류
0.0703
1.89
3
0.5239
7346.36
난류
0.012
20.98
4
0.7960
11161.88
난류
0.012
38.75
③ 13mm 관
실험측정변수
유량(ml)
평균시간(s)
평균유속(m3/s)
손실수
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실험
5. 4. 1 시펀의 단면적 측정
Table 5. 4 시편의 단면적
시편
두께(㎜)
폭(㎜)
단면적(㎡)×10-6
H2O - 1
5.13
21.57
110.65
H2O - 2
5.27
21.59
113.78
H2O - 3
5.28
21.60
114.05
Cyclopentan - 1
5.71
20.92
119.45
Cyclopentan - 2
5.66
21.02
118.97
Cyclopentan - 3
5.70
21.01
119.76
5. 4. 2 시편의
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측정하는 것이기에 그만큼 정밀도가 중요했고 작은 차이에도 오차가 크게 발생한 것 같습니다.
4. 결론
두 번째 실험을 통하여 회로에서의 전압과 전류와 저항과의 관계를 확인할 수 있었고 멀티미터를 사용하여 직류회로에서 저항과 전압과
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실험 장치는 미세한 접촉에도 게이지의 눈금이 변할 수 있으므로 디스크에 추를 올려놓거나 실험 중에는 기계의 접촉을 없도록 한다.
② 게이지의 눈금을 읽을 때는 게이지 안의 작은 눈금을 먼저 읽어 작은 눈금의 값을 측정하고
추를 올린
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실험은 물체에 작용하는 여러 힘이 평형을 이루고 있을 때, 힘을 x성분과 y성분으로 분해해서 구한 각 힘들의 합력은 0이 된다는 이론을 바탕으로 실험하였다. 첫 번째 실험 용수철상수의 측정실험은 훅의법칙과 중력을 이용하여 를 구하는 실
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