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일반 물리 실험 중력 가속도 측정 실험 - 단진자 결과 보고서 [중앙대] A+2025.04.301. 중력 가속도 측정 실험 이 실험에서는 실의 길이는 60.2cm 로 하여 진자의 길이를 구형 추의 반지름을 더한 61.95cm 로 설정하였고, 5도 이내의 작은 각을 유지하며 실험을 진행하였다. 실험 2에서는 1.5827s 부터 1.5874s 까지 주기 측정값들이 꽤나 일정하지 않은 모습을 볼 수 있으며, 특히 8, 9회의 값이 다른 값보다 비교적 작고 크게 나오게 되어 실험의 정밀도가 떨어진다는 것을 확인할 수 있다. 이번 실험 또한 중력 가속도의 참값을 이용하여 주기의 이론값을 계산해보면 1.5797s 이 나오게 된다. 제일...2025.04.30
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건국대 물및실2 9주차 콘덴서 충방전 결과레포트2025.01.181. 콘덴서 충방전 이 실험에서는 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서 콘덴서의 충전 및 방전 과정을 살펴보았습니다. 콘덴서가 충전되는 동안 회로에 흐르는 전류는 시간에 따라 변화하며, 이는 회로의 법칙을 적용하여 수식으로 나타낼 수 있습니다. 실험적으로 콘덴서 사이의 전압 변화와 저항 사이의 전압 변화를 측정하여 전류의 시간적 변화를 확인할 수 있습니다. 또한 회로의 시간 상수 τ를 이용하여 콘덴서가 완전히 충전되는 데 걸리는 시간을 예측할 수 있습니다. 실험 결과와 이론값을 비교하여 오차율을 확인하였으며, 오차의 원인을 분석하였습니...2025.01.18
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[전기회로실험1]결과보고서 chapter82025.05.051. 중첩의 원리 실험 결과 표 8-1에서 전류 I1과 I2의 이론값과 측정값의 차이는 약 10% 내외로 나타났습니다. 이는 실험에 사용된 저항 값의 차이와 측정 장비의 오차로 인한 것으로 보입니다. 또한 전류 IL의 이론값, 계산값 및 측정값 간에도 약간의 차이가 있었는데, 이 역시 저항 값의 차이와 측정 오차로 인한 것으로 생각됩니다. 1. 중첩의 원리 중첩의 원리는 복잡한 시스템을 이해하고 설계하는 데 매우 중요한 개념입니다. 이 원리에 따르면, 큰 시스템은 더 작은 하위 시스템으로 구성되며, 각 하위 시스템은 자체적인 구조와...2025.05.05
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일반물리실험I 관성모멘트 결과보고서 및 실험 분석 엑셀파일2025.04.301. 관성모멘트 관성모멘트는 물체의 회전 운동에 대한 관성을 나타내는 물리량입니다. 이 실험에서는 다양한 물체의 관성모멘트를 측정하고 이론값과 비교하여 분석하였습니다. 고체 실린더, 속 빈 실린더, 네모난 막대, 둥근 막대 등의 관성모멘트를 실험적으로 구하고 이론값과 비교하여 상대오차를 계산하였습니다. 이를 통해 물체의 모양과 크기가 관성모멘트에 미치는 영향을 이해할 수 있습니다. 1. 관성모멘트 관성모멘트는 물체의 회전 운동에 대한 관성을 나타내는 중요한 물리량입니다. 물체의 질량과 형태에 따라 관성모멘트가 달라지며, 이는 물체의...2025.04.30
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플레밍의 법칙 레포트2025.05.011. 플레밍의 법칙 플레밍의 법칙은 오른손 법칙과 왼손 법칙으로 구분할 수 있다. 오른손 법칙은 자기장 속을 움직이는 도체 내에 흐르는 유도전류의 방향과 자기장의 방향, 도체의 운동 방향과의 관계를 나타내는 법칙이다. 왼손 법칙은 전류가 흐르고 있는 도선에 대해 자기장이 미치는 힘의 작용 방향을 정하는 법칙이다. 플레밍의 법칙은 다양한 분야에서 응용되고 있으며, 이 실험에서는 코일 그네를 이용하여 플레밍의 법칙을 확인하고 있다. 2. 코일 그네 실험 이 실험에서는 두 가지 방법으로 플레밍의 법칙을 확인하고 있다. 첫 번째 실험에서는...2025.05.01
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[아주대 물리학실험] 측정과 오차 A+2025.01.201. 측정과 오차 실험 1에서는 자를 이용하여 손으로 잡는 위치를 측정해 반응속도를 측정하였다. 이 실험 진행시 오차가 발생하는 이유는 사람이 자를 떨어뜨리기 때문에 매 순간 다른 각도로 자가 떨어지게 되기 때문이다. 각도가 커질수록 실험자가 잡을 수 있는 확률은 줄어든다. 자를 떨어트릴 때 움직이는 정도도 문제가 될 수 있다. 움직임이 클수록 자가 흔들리며 떨어지는 정도가 크다. 이는 자가 떨어트릴 때 생기는 공기저항을 보다 더 크게 만들어 자가 떨어지는 속도를 줄여 사람의 반응거리를 줄일 수 있다.실험 2에서는 투명 자를 자유낙...2025.01.20
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저항의 병렬회로 실험 결과보고서2025.11.181. 병렬저항회로의 특성 병렬저항회로에서는 각 저항에 걸리는 전압이 동일해야 하는 이론적 특성을 가진다. 실험에서는 여러 저항값(100kΩ, 27kΩ, 10kΩ, 3.3kΩ 등)을 사용하여 병렬회로를 구성하고 각 저항 양단의 전압을 측정했다. 이론값과 측정값을 비교한 결과, 전압은 유사한 특징을 보였으나 저항의 오차율이나 측정기기의 오차로 인해 약간의 차이가 발생했다. 2. 합성저항 계산 및 측정 병렬회로의 합성저항은 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 공식으로 계산된다. 실험에서는 STEP 1에서 이론값 6.801kΩ,...2025.11.18
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중앙대 전기회로설계실습 결과보고서4_Thevenin 등가회로 설계(보고서 1등)2025.05.101. Thevenin 등가회로 설계 Thevenin의 정리를 이해하고 이를 이용하여 등가회로(equivalent circut)을 설계하고, 실습을 통해 이론적으로 구성한 회로와 비교했다. 본 실습에서는 총 세 가지 비교를 한다. (1)첫째는 책에 나온 브리지회로와 실제 실습에서 구성한 브리지 회로의 비교, (2)둘째는 실제 구성한 브리지 회로와 실제 구성한 Thevenin 등가회로의 비교이다. 일단 전자의 경우 같은 회로를 구성하였기 때문에 실제로 구성한 회로와 이론적인 회로의 차이를 알기 위해 비교실습을 진행해야 하고, 이는 2....2025.05.10
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이산화탄소의 분자량 측정 실험2025.11.141. 이산화탄소(CO₂)의 분자량 측정 일반화학실험에서 이산화탄소의 분자량을 측정하는 실험입니다. 이산화탄소는 탄소 원자 1개와 산소 원자 2개로 구성된 화합물으로, 이론적 분자량은 약 44 g/mol입니다. 실험을 통해 실제 분자량을 측정하고 이론값과 비교하여 실험의 정확도를 평가합니다. 2. 기체의 분자량 결정 방법 기체의 분자량을 결정하기 위해 이상기체 법칙(PV=nRT)을 활용합니다. 기체의 압력, 부피, 온도를 측정하고 기체의 질량을 구한 후 분자량을 계산합니다. 이 방법은 다양한 기체의 분자량 측정에 널리 사용되는 기본적...2025.11.14
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A+ 받을 수 있는 중앙대학교 전기회로설계실습 설계실습 4. Thevenin 등가회로 설계2025.05.151. 테브난 등가이론 테브난 등가이론은 복잡한 회로를 한 개의 전압원과 저항으로 나타내어 바깥에 어떤 새로운 저항을 가져와도 쉽게 흐르는 전류와 걸리는 전압을 바로 측정할 수 있도록 한다. 따라서 테브난 등가회로가 실험적으로 맞는지에 대한 이해를 위하여 이번 실험은 중요하다. 2. 원본 회로 측정 그림 1과 같이 회로를 구성하고 RL에 걸리는 전압을 측정하였다. 이를 통해 RL을 통해 흐르는 전류를 계산하였다. 전압, 전류를 기록하였고, 3.1에서 계산한 값과의 오차를 확인하였다. 오차의 이유는 브레드보드의 자체저항, DMM의 저항...2025.05.15
