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실험에서는 거의 오차가 없었다. 오차가 생긴 이유로는 유리관에 귀를 대고 거리를 측정하는 부분에서 대부분의 오차가 생겼을 것이다. 그리고 실험도중 유리관 안의 물이 흔들리면서 정상파 또한 흔들려 잘 제대로 된 거리를 측정하지 못하
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00
훅의 법칙 차이 (%)
45.139
48.319
49.114
49.512
48.955
곡선보의 응력식 차이 (%)
23.703
23.625
23.651
23.625
23.640
5. 결론
이번 실험은 스트레인 게이지를 부착한 곡선 보에 인장 시험기를 통해 하중을 가한 후 변형률을 측정하고, 그 수치를 이용하여 훅의
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측정치는 이론치와 오차가 없게 나왔다. 물론 이것은 아날로그 멀티미터 이므로 눈으로 판독을 하는 것이기 때문에 오차가 생길 가능성이 크다고 할 수 있다. 하지만 전압의 측정에서는 2.04%에서 3.25%의 오차가 발생하였다. 실험이론에 의하면
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실험에서는 I0가 0이 아니었고 전기 선속이 직진하지 않았으므로 I0가 0일 때는 전기선속이 직진했을 것 이었을 것을 가정하여 I0를 0으로 두고 계산했을 때 제대로 된 실험 값이 나왔다고 생각한다. 측정값
오차계산
I0 = 1.1로 봤을 때의
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실험 때 마다 역학적인 계산을 하여서 그런지 이번 실험은 생소하면이 있었다.
아주 미세한 마이크로 그램, 나노 그램의 변화까지 감지 할 수 있는 QCM이란 장치를 볼 수 있었고, 이 분야가 공학 뿐 아니라 화학이나 생물의 분야에도 널리 쓰인
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점을 찾는다.
4) 다음의 공명지점들도 위의 2), 3)의 과정을 반복하여 유리관의 길이가 허용하는 한도까지 공명 위치를 찾아낸다.
5) 를 이용하여 파장을 구한다.
6) 실험실의 온도 T℃를 측정한다.
7) 실온 T℃때의 음속 를 를 이용하여 계산한다.
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선명한 상이 맺는 위치에 스크린을 고정
(5) 식7 을 사용하여 오목렌즈의 초점거리를 계산한다. 예비 보고서
얇은 렌즈의 초점거리 측정
1. 목적
2. 원리
3. 실험 방법
1) 볼록렌즈의 초점거리 측정
2) 오목렌즈의 초점거리 측정
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실험결과는 맞게 나온것이지만 이를 확인할 수 있는 방법이 없었다. 만약 오차가 생겼다면 저항을 달리하는 자리를 거침봉으로 정확히 찍을 수 없었던 것과 철선이 길고 느슨하여 실제로 측정하는 곳과 저항값에 차이가 낫을 것으로 본다.
9.
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실험장치의 수평을 맞추지 못하여 오차가 난 것 같다. 이론적인 형태가 나오려면 도체와 전선의 저항이 0이어야 하지만 실제로는 그렇지 않아서 오차가 난 것 같다. -²
6. 결 론
위의 사진에서 확인할 수 있듯이 중심부근에서 전위를 측정하고,
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실험의 정확도는 낮지만 정밀도는 높았음을 의미한다. 세 실험에 모두 공통적으로 작용한 오차 원인이 있었음을 알 수 있다. 오차의 원인으로는 우선 우리 조가 시간에 따른 position 변화가 아닌 angular position 변화 값을 측정하고, 이 값으로 로
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