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혹은 검류계
⑦ 전류측정용 저항
4. 실험 방법
⑴ 그림 2.12.3과 같이 전원장치, 저항, 콘덴서, 전류계 및 전압계 등을 설치한다. 이 때 콘덴서의 극성에 주의하여 팩을 설치하고, 스위치는 중앙에 놓이게 한다.
⑵ 디지털 스톱워치를 준비하고,
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콘덴서에 충전할 수 있는 양이 한정되어 있기 때문에 무한히 커지지 못하는 것을 확인 할 수 있다.
방전할 때 역시 시간이 지날수록 방전되는 속도가 느려지면서 점점 0으로 수렴하는 것을 확인할 수 있었다.
실험전에는 시상수가 왜 필요한
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콘덴서의 변화에 따른 콘덴서 충방전 실험
충전시
10,000㎌
15,000㎌
측정
최대 전압(V)
9.995
9.995
최대 전류(A)
0.088
0.09
시 상수, τ=RC
1
1.5
측정
시 상수(RC)일 때 전압
5.831
6.32
시 상수(RC)일 때 전류
0.032
0.034
이론
계산
시 상수(RC)일 때 전압
6.321
6.321
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충방전의 시간이 더욱 오래걸려 그래프가 매우 크게 완만해진다는 것을 알 수가 있었다. 다음 시험에선 좀 더 확실하게 실험을 숙지하고 실험해야할 듯 합니다. 1. 실험결과
(1) 10k옴 10마이크로패럿 5V
(2) 10k옴 47마이크로패럿 5V
(3
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0 * 10^(-6) = 0.15(초)
이다. 따라서 이론적으로는 0.15초에서 변하던 전압의 값이 3.16V여야 한다.
실험값에서 3.16초에 가장 가까운 시간을 찾아보면 0.15초에서 3.176V로 정확한 시간에서 0.016V의 오차가 나타났다.
또 방전 될 때의 값을 보게 되면 위
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63%가 될 때의 시간을, 방전시 37%가 될 때의 시간을 말해준다.
5. 참고문헌
일반물리학실험, 성균관대학교물리학과 물리실험위원회 편, 북스힐 S-CA를 이용한 콘덴서의 충방전 실험
1. 실험결과
2. 분석
3. 고찰
4. 결과
5. 참고문헌
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2 실험 1. 실험 제목 : 콘덴서의 충방전
2. 실험 목적
3. 실험 결과 및 분석
3-1 전압에 따른 콘덴서 충방전 실험
3-2 콘덴서의 변화에 따른 콘덴서 충방전 실험
3-3 Data studio에서 측정한 그래프
4. 토의(오차의 원인)
6. 참고 문헌
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콘덴서 내에서의 어떠한 작용으로 전류의 흐름이 방해받는 것 같다. 하지만 이것은 내 생각일 뿐이고 이론적으로 분석된 바를 아직 알지 못하기 때문에 조금 더 생각을 해보아야겠다.
4.실험결론
첫 번째 실험은 전압을 10V~6V로 2V씩 낮추었을
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콘덴서 충방전 실험에서 저항이 45Ω일 때 이론값과의 오차사 상당히 큰 값이 나왔는데 다른 시행때는 그와같은 수치의 오차는 없는 것으로 보아 사용한 저항에 문제가 있을것으로 생각된다.
② 그 외에 일반적인 오차는 전선내부의 저항은
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콘덴서 충방전 실험에서 저항이 45Ω일 때 이론값과의 오차사 상당히 큰 값이 나왔는데 다른 시행때는 그와같은 수치의 오차는 없는 것으로 보아 사용한 저항에 문제가 있을것으로 생각된다.
② 그 외에 일반적인 오차는 전선내부의 저항은
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