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실험을 처음부터 시작해야한다. 측정하는 과정에서 검침 봉이 고정전극을 건드리거나 원래의 위치에서 벗어난 상태로 실험했다면 등전위선의 모양이 달라질 것이다.
4. 느낀점
⇒ 눈에 보이지 않는 전기력선 중에서도 같은 전위를 갖는 등전
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. 엉성한 구조의 포 보다는 조밀한 조직의 포에 가공하는 것이 훨씬 효과가 크다. 발수가공은 레인코트, 스키복 등 통기성을 필요로 하는 의복에 행해진다. 1. 실험날짜
2. 실험제목
3. 실험목적
4. 실험방법
5. 결과 및 고찰
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실험 목적
2. 실험 장치
3. 실험 이론
3.1 토크의 정의
3.2 스트레인 게이지를 이용한 토크의 측정 방법
3.2.1 원형봉의 비틀림 변형
3.2.1.1 응력과 변형률의 정의와 관계
3.2.1.2 원형봉의 응력분포
3.2.1.3 원형봉의 변형율 분포
3.2.2 스트레
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실험은 오실로스코프와 공명관을 이용한 공명 실험 이었다.
두 가지 실험을 하게 되었는데 첫 번째로는 열린 관 일 때와 닫힌 관 일 때의 비교실험을 하였고, 두 번째 실험은 음속 측정 실험을 하였다.
실험은 진동수를 천천히 증가시키면서
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실험들은 그림 11.27에서 묘사된 조건하에서 각 측면의 수축 효과가 내프의 유효 폭을 0.1까지 줄인다는 것을 보여왔다.
-위어에 대한 것들은 많은 내용이 있지만 생략하기로 한다.
-유량측정의 다른 방법(other methods of measuring discharge)
이전이 유
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측정한다.
② 펌프를 연결해서 기계를 켠 후 유량을 고정시킨다.
③ 테잎으로 분진이 다른 곳으로 들어가지 않도록 감싸고, 10~20분 동안 분진을 포집한다.
④ 분진 포집후의 필터안의 여과지 무게를 측정한다.
`
6. 실험 결과
(1) 총 분진측정
측
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측정값
상대오차
12K
12.01K
68K
69.1K
4.7K
4.7K
0%
3.3K
3.32K
47K
46.8K
470
460
56K
55.5K
200K
199K
10K
9.86K
100
100
0%
100K
100.5K
(5)색채 기호와 측정에 의한 저항치의 비교
(6)이상의 측정실험을 미루어 교류전류계(AC mA)에 의한 교류전류의 측정 방법을 기술하라.
전
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측정하여 기록한다.
입사각을 변화시키면서 실험을 반복한다.
4. 측정값
t=4.94mm
입사각 Θ
d
굴절각 Θ`
굴절률
40˚
3.6mm
25.4˚
1.496
45˚
3.75mm
28.2˚
1.496
50˚
3.7mm
30.2˚
1.522
60˚
3.5mm
35.3˚
1.498
65˚
3mm
35.7˚
1.553
5. 실험결과
이 실험도 투과광을 이용한 실
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측정하는 실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치를 얻었다. Fig. 2 와 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 측정값은 상임계 Reynolds number의 이론식값인 “ Re 2300 \"과 하임계 Reynolds number의 이론값인 “ Re 4000 \"과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도
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실험 Data 값을 참고할 수 밖에 없었다.
이렇게 큰 오차를 일으켰던 원인은 여러 가지 있었다. 먼저, ‘수평관에서의 마찰손실’ 실험을 위해서는 압력차를 측정하는 관 이외에 다른 관들은 모두 벨브를 잠가놨어야 했지만, 우리조는 실수로
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