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실험은 버니어 캘리퍼와 마이크로미터를 이용해 수치를 재는 실험으로 비교적 쉽게 할 수 있는 실험이었다. 처음 접해본 도구라 측정이 약간 어설프긴 했지만 가장 큰 문제점은 시간관계상 측정을 3번씩 밖에 못했다는 것이다. 측정을 최소 10
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결 론 : 위와 같이 동일 한 물체와 동일한 장비를 가지고 같은 날 거의 동일한 조건하에 실험을 하는데도, 각기 다른 사람이 측정한 것도 있고 동일한 사람이 여러 번 측정한 것도 있음에도 측정값은 제각기 이다. 그 오차범위가 미미하긴 하지
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각도의 변화량을 기록한다.
(6) 코일의 감은 횟수를 20회, 40회로 변화시켜 실험을 반복한다.
(7) 원형코일의 직경을 버니어켈리퍼스를 이용하여 측정한다.
(8) 지구자기장의 세기는 평균적으로 약 0.5Gauss이나 위도에 따라, 지역에 따라 차이가 있
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좋다.
- 동압 및 폭발적인 압력측정에 좋다.
- 고주파 응답 특성이 있다.
- 구조가 견고하고, 크기가 작으며, 출력이 크다.
- 정압측정이 어렵다.
- 온도변화에 민감하다.
5. 실험 방법
- 정압측정
1) 질소통과 압력실험장치의 정압측정 입구를 호
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자와 눈높이를 맞추고 시각적인 측정에 의존했기 때문에 지금의 10%를 약간 밑도는 오차를 얻을 수 있었던 것 같다. 그래도 이 수평문제만 해결된다면 지금보다 오차를 상당히 줄일 수 있을거라 믿는다.
[4]결론
이번 실험은 균일한 자기장 내
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것이다. 스피커에서 나오는 소음이 밀폐된 공간의 벽, 장애물 등에 반사되어서 측정되기 때문이다. 그 외에도 영향을 줄 수 있는 것으로는 바람, 습도, 전자장 등이 있는데 실험장소에선 특별히 영향을 받는 항목은 없었던 것 같다. 방향에서
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1) 실험 목적
1-1 오리피스미터(Orifice meter), 벤츄리미터(Venturi meter), 노즐미터(Nozzle meter)의 원리를 이해하고, 실제 유량과 계산에 의한 유량을 비교해보며, 구성물 전.후의 압력차를 측정한다.
1-2 유량측정실험 등을 연속방정식, 베르누이 방
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많이 변하도록 한 경사 마노미터(Inclined Manometer)가 있다.
<그림. 실험실에 설치된 마노미터(Manometer) 사진>
2-3. 유속측정이론 (베르누이정리)
베르누이 정리란 ‘임의의 관내를 유동하는 유체의 에너지 총합(전 에너지, total energy)은 일정하
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실험에서 이론값과 실험값의 오차가 큰 이유는 가장 먼저 실험값 설정에 있다. 추가 낙하하는 시점이 일정하지 않았고 추의 고정이 정확하지 않았으며 실험장치의 부정확한 준비상태로 인해 관성모멘트를 측정하는데 필요한 측정값에서 각
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실험값이 이렇게 차이가 생기는 이유를 생각해 보았다.
첫 번째, 기기내부의 저항들이나 측정값의 한계가 있기 때문이다.
처음 실험에서 약간의 자기장이 있음에도 불구하고 0mT라고 인식되는 것은 기기내부의 저항이 분명히 존재하기 때문
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