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1. 실험 목표
저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서의 전류의 시간적 변화를 살펴본다.
2. 실험 원리
그림 2.4.1과 같이 콘덴서와 저항으로 이루어진 회로에서 콘덴서가 충전되는 동안 회로에 흐르는 전류는 회로의 법칙을 적용해 보면 ε-iR-q/C
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1. 실험 목표
주어진 저항의 양단의 전위차의 변화에 따른 전류의 변과, 전류가 일정할 때 저항의 변화에 따른 전압의 변화를 실험을 통해 알아본다.
2. 실험 원리
어느 저항체의 양단에 걸리는 전압 V와 이에 따라 흐르는 전류 I 사이에는
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1. 실험 목표
Wheatstone Bridge(휘스톤 브리지)의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의
전기저항을 정밀하게 측정하자.
2. 실험 원리
휘스톤 비리지는 그림 2.5.1(a) 와 같이 저항 R1, R2, Rk와 Rx를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G
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1. 실험 목표
자기장 안에서 회전하는 코일을 통하여 전자기 유도 현상을 확인하고, 이 때 발생하는 전위차를 측정하여 패러데이의 유도 법칙을 정량적으로 이해한다.
2. 실험 원리
패러데이의 유도 법칙은 회로 내의 유도 기전력 ε은 그
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1. 실험 목표
헬름홀츠 코일 배치에서의 자기장의 공간적 분포상태를 디지털 가우스 미터를 사용하여 측정 한다.
2. 실험 원리
다음의 맥스웰 방정식으로부터
여기서 c는 영역 s 주위의 닫힌 곡선이며, 직류전류에서는 D = 0이므로, 자기밀
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용수철 상수 k값을 달리하여 실험하고 설명하시오.
→용수철 상수가 커질수록 진폭은 줄어들고 진동수는 커진다.
b. 감쇠운동
과도감쇠인 경우 , i.e. 이 경우의 일반해
는 , 이다.
임계감쇠 , i.e. 이 경우의 일반해는
이다.
비과도감쇠 , i.e.
여
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실험에 대한 고찰
- 기본적으로 입도 분석을 하기 위한 실험으로, 보통 직경이 0.0075mm 보다 큰 흙에서 입도 분석이 가능하다. 본 실험을 하기 위해 흙을 완전건조 상태로 만드는데 그 이유는 수분의 함유로 인한 점성 및 비중의 차이로 인한 오
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실험에서는 1GPM의 유속으로 측정했을 때의 오리피스 미터의 흐름 형태만 층류와 난류의 사이인 전이영역으로 관찰되고, 나머지는 모두 유체의 흐름이 불규칙적이고 유속이 빠른 난류 영역이라 할 수 있다.
마지막으로 Table 5에서 구한 각 관
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의 무게는 2170.15g 이었어야 했다. 그렇다면 실제 실험에서 우리 조가 중성부력일 때의 측정한 실린더의 무게와 비교해 정확성을 비교해보자.
실험에서의 중력의 크기를 구하기 위해 필요한 공식 에서 은 실린더의 무게인데, 실린더 안에 고무
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실험 기기 및 시약
(1) 실험 기기
① 비커 2개
② Mess-pipette 2개
③ 플라스크
④ 온도계
⑤ 스탠드
⑥ 항온조
- 유리 용기 외의 장치를 넣어 오랜 시간 이를 일정한 어떤 온도로 유지하는 용기이다.
Fig 8. 항온조
(2) 실험 시약
① 과산화수소 ( Hydro
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