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실험 방법
①전류 천칭과 헬름홀츠 코일에 전원 연결(직렬)
②균형조절추를 이용하여 전류천칭 수평조절
③Power on 헬름홀츠 코일과 전류 천칭에 모두 전류를 가하였을 때 올라가는 방향 확인
④전류 0일때 수평의 저울대인가
⑤절류천칭이
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실험장치에 대한 상수를 대입했을 때
이론치는 B[mT] = 4.23 I [A]이다.
2. g-factor 계산
공명조건 :
여기서
Ws 2
(Planck 상수)
Am2
(Bohr magneton)
Ⅴ.예비고찰
1. 전자의 스핀에 대한 이론도 보어의 수소원자 이론과 같이 잘못된 이론이라고 알고 있다.
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실험할 농도의 용액으로 헹군다.
4. 실험은 낮은 농도에서 높은 농도로 실행한다.
5. 각 농도에 따라서 current range를 적당하게 조절해 주어야 매끄러운 graph를 얻을 수 있다.
6. 전위를 scan하지 않을 때는 반드시 dummy상태로 둘 것
7. reference, working,
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실험2를 통해 노튼의 정리에 대해 알 수 있었다. 노튼의 정리는 테브난의 정리와 원리는 비슷하나 보다 더 어렵게 느껴졌다. 복잡한 회로를 노튼 등가 회로로 바꿈에 있어서 저항의 연결 상태라던가 전압원을 단락시키는 등 저항이 여러 개 연
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접합면에 전위장벽을 형성하므로 스위칭 속도는 오직 접합 용량에만 기인한다. 상대적으로 낮은 전압에서 도통하지만 누설전류가 크므로 고전류 저전압 전원에 이상적으로 상용된다. 다이오드 예비보고서
다이오드 결과보고서
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1.실험목적
2.실험기구
3.실험방법 1.실험목적
2.실험기구
3.실험방법
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→ Print Setup→인쇄 방향설정 → Print
13. 실험이 끝난 뒤 Mortar와 Minipressor을 아세톤으로 깨끗이 Washing , KBr은 반드시 Parafilm으로 Sealing
14. 기구들은 반드시 제자리에 놓는다. 1.실험제목
2.실험목적
3.실험원리
4.시약 및 기구
5.실험방법
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실험 방법
① 시약 제조
0.1M KNO3 500ml, 10mM K3Fe(CN)6 in KNO3 용액 (각각 8, 6, 4, 2mM 용액으로 희석)
- 이때 희석해 주는 용액으로는 증류수가 아니라, 제조해 놓은 0.1M KNO3를 사용한다.
② 전극 세척
③ working electrode는 실험 전에 alumina를 이용해서 표면
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combination top 구현을 위해서는 Branch hadler에서 overflow가 고려되도록 수정되어야 하나, 그 의미가 모호하여 예비보고서 작성시에는 수정하지 못하였다.
따라서 위의 모듈에서 사용된 branch handler이 수정되어야 정확한 모듈이 완성된다.
기타 input
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실험에서는 전기 전자 회로에서 가장 기본 소자 인 저항의 특성과 저항의 직렬과 병렬연결 회로의 동작 원리와 특성을 알아본다.
배경원리
(1) 전자부품 : 저항
저항은 회로에서 그림 3.9.1과 같이 표시하고 저항을 뜻하는 영어 Resistor의 첫
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