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  • 판매자 표지 Report_막대의 young율 측정
    Report_막대의 young율 측정
    결과 Report제목 : 막대의 young율 측정[1] 실 험 값? 측정값 시료명 철추 질량 (kg)추 증가 시 마이크로미터 눈금 (mm)d pile{`#i} = LEFT | h pile{`#i} -h pile{`#0} RIGHT |추 감소 시 마이크로미터 눈금 (mm)d pile{'#i} = LEFT | h pile{'#i} -h pile{'#0} RIGHT | 평균 (mm){bar{d pile{`#i}}} = {d pile{`#i} +d pile{'#i}} over {2}기준점 0h _{0}10.39h _{0}´8.320.2kgh _{1}10.32d _{1}0.07h _{1}´9.33d _{1}´1.010.540.4kgh _{2}10d _{2}0.39h _{2}´9.44d _{2}´1.120.7550.6kgh _{3}9.43d _{3}0.96h _{3}´10d _{3}´1.681.320.8kgh _{4}9.15d _{4}1.24h _{4}´10.21d _{4}´1.891.565h _{5}d _{5}h _{5}´d _{5}´a (mm)b (mm)l (cm)12.51750.222.317.150.232.117.150.242.517.250.252.517.350.2평균2.3817.1450.2기울기 :{TRIANGLE d} over {TRIANGLE M} ={0.665 TIMES 10 ^{-3}} over {0.2}m/kg? 측정값 시료명 황동추 질량 (kg)추 증가 시 마이크로미터 눈금 (mm)d pile{`#i} = LEFT | h pile{`#i} -h pile{`#0} RIGHT |추 감소 시 마이크로미터 눈금 (mm)d pile{'#i} = LEFT | h pile{'#i} -h pile{'#0} RIGHT | 평균 (mm){bar{d pile{`#i}}} = {d pile{`#i} +d pile{'#i}} over {2}기준점 0h _{0}7.1h _{0}´5.140.2kgh _{1}6.4d _{1}0.7h _{1}´5.41d _{1}´0.270.4850.4kgh _{2}5.35d _{2}1.75h _{2}´6.25d _{2}´1.111.430.6kgh _{3}5.13d _{3}1.97h _{3}´7.09d _{3}´1.951.960.8kgh _{4}4.27d _{4}2.83h _{4}´8.30d _{4}´3.162.995h _{5}d _{5}h _{5}´d _{5}´a (mm)b (mm)l (cm)121850.2221850.2321850.2421850.2521850.2평균21850.2기울기 :{TRIANGLE d} over {TRIANGLE M} ={{29} over {16} TIMES 10 ^{-3}} over {0.2}m/kg? 측정값 시료명 구리추 질량 (kg)추 증가 시 마이크로미터 눈금 (mm)d pile{`#i} = LEFT | h pile{`#i} -h pile{`#0} RIGHT |추 감소 시 마이크로미터 눈금 (mm)d pile{'#i} = LEFT | h pile{'#i} -h pile{'#0} RIGHT | 평균 (mm){bar{d pile{`#i}}} = {d pile{`#i} +d pile{'#i}} over {2}기준점 0h _{0}9.27h _{0}´8.170.2kgh _{1}8.48d _{1}0.79h _{1}´8.33d _{1}´0.160.4750.4kgh _{2}8.14d _{2}1.13h _{2}´9.37d _{2}´1.21.1650.6kgh _{3}7.34d _{3}1.93h _{3}´10.39d _{3}´2.222.0750.8kgh _{4}7.30d _{4}1.97h _{4}´10.45d _{4}´2.282.125h _{5}d _{5}h _{5}´d _{5}´a (mm)b (mm)l (cm)121850.2221850.2321850.2421850.2521850.2평균21850.2기울기 :{TRIANGLE d} over {TRIANGLE M} ={1.455 TIMES 10 ^{-3}} over {0.2}m/kg[2] 계산 및 결과시료평균a(mm)평균b(mm)평균l(cm)기울기 역수{TRIANGLE M} over {TRIANGLE d}Y실LEFT ( N/m ^{2} RIGHT )이론값(Y이)오차 (%)철2.381850.2{0.2} over {0.665 TIMES 10 ^{-3}}m/kg19.2TIMES 10 ^{10}22TIMES 10 ^{10}12.70%황동21850.2{0.2} over {{29} over {16} TIMES 10 ^{-3}}m/kg9.5TIMES 10 ^{10}10.5TIMES 10 ^{10}9.50%구리21850.2{1.455 TIMES 10 ^{-3}} over {0.2}m/kg11.8TIMES 10 ^{10}12TIMES 10 ^{10}1.70%[3] 결 론Young률 실험은 200g의 추를 추가했다가 뺐다가 하면서 측정한 금속막대의 변화율을 측정하는 것 이었다. 금속마다 금속의 특성이 달라서 Young률이 각기 다르게 나타나는 것을 볼 수 있었다. 이론값과 달리 다소 차이가 있었으나 대체적으로 이론값에 근사한 값이 나온 것 같아서 실험을 잘 해낸 것 같다.
    공학/기술| 2023.04.10| 4페이지| 1,000원| 조회(102)
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  • 판매자 표지 Report_오실로스코프의 사용법
    Report_오실로스코프의 사용법
    결과 Report제목 : 오실로스코프의 사용법과목명 :강의시간 :실험일 :교수명 :학과 :학번 :이름 :실험조 :20 . 10 . 16[1] 실 험 값 : (오실로스코프에 나타난 파형을 다음 쪽에 있는 모눈종이에 그린다.x,`y 축을 그리고, 한 칸의 값을 단위(volts/Div, ms/Div)포함하여 정확히 표시한다.[2] 계산 및 결과반파정류 측정시 교류전압의 최댓값은 15.5V, 직류전압의 최댓값은 15V가 나왔다. 전파정류를 했을 때 교류전압의 최댓값은 15.5V, 직류전압의 최댓값은 15V로 나왔다. 축의 단위가 5V/Div, 5ms/Div 였기 때문에 한 파장의 주기 T는 15ms 이다. 주파수는{1} over {T}이므로 계산해보면 66.66···이 나온다. 주파수는 반올림하면 66.7Hz로, 이론값인 60Hz와는 약 11%의 오차가 발생한다. 주기는 이론값인 16.7msec와 비교해보면 약 10%의 오차가 나왔다.[3] 결 론실험을 통하여 주파수는 66.7Hz이 나왔다. 교수님이 실험을 처음 가르쳐주실 때에도 같은 말을 하셨던 것 같다. 이론값인 60Hz와 크게 다르지 않은 값이었다. 주기는 주파수에 비해 오차가 그나마 적은 값이 나왔다.
    공학/기술| 2023.04.10| 3페이지| 1,000원| 조회(212)
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  • 판매자 표지 Report_옴의법칙
    Report_옴의법칙
    결과 Report제목 : 옴(Ohm)의 법칙과목명 :강의시간 :실험일 :교수명 :학과 :학번 :이름 :실험조 :20 . 10 . 09[1] 실 험 값?모든 그래프는 모눈종이 위에 그린다.A. 전압에 따른 전류의 변화 ? 저항R 이 일정한 경우고정 저항 값R _{고정} = 70ΩV (V)I (A)0.50.011.00.011.50.022.00.032.50.033.00.043.50.054.00.054.50.065.00.07측정 저항(1/기울기) 값R _{측정}= 74.1Ω백분율 오차 =LEFT | {R _{고정} -R _{측정}} over {R _{고정}} RIGHT | TIMES 100 = 5.86%B. 저항 값 변화에 따른 전류의 변화 ? 전압V 가 일정한 경우(전압은 5V 이내 값으로 고정)R`(Ω)R ^{-1} (Ω ^{-1} )I(A)100.1000.43200.0500.23300.0330.16400.0250.12500.0200.09600.0170.08700.0140.07800.0130.06900.0110.051000.0100.05R ^{-1} (Ω ^{-1} )고정 전압V _{고정} = 5V측정 전압(기울기)V _{측정} = 4.3V백분율 오차 =LEFT | {V _{고정} -V _{측정}} over {V _{고정}} RIGHT | TIMES 100 = 14%C. 저항 값 변화에 따른 전압의 변화 ? 전류I 가 일정한 경우R``(Ω)V (V)100.4200.9301.4401.9502.4602.9703.4803.9904.31004.9고정 전류I _{고정} = 0.05A측정 전류(기울기)I _{측정} = 0.05A백분율 오차 =LEFT | {I _{고정} -I _{측정}} over {I _{고정}} RIGHT | TIMES 100 = 0%[2] 계산 및 결과저항이 일정한 경우에서 고정 저항 값 70으로 실험한 결과 측정 저항 값은 74.1이 나왔다. 이 실험값과 고정 값으로 오차를 구해 본 결과 5.86%의 오차를 보였다. 둘째로 전압이 일정한 경우에서 고정 전압 값 5V로 실험한 결과 측정 전압은 4.3V가 나왔다. 이 실험값과 고정 값으로 오차를 구해본 결과 14%의 오차를 보였다. 마지막으로 전류가 일정한 경우에서 고정 전류 값 0.05A로 실험한 결과 측정 전류는 0.05A로서 놀랍게도 0%의 오차를 보였다.[3] 결 론실험을 통해 전류가 일정할 때에는 오차가 완전히 0%인 결과를 보였다. 하지만 저항이 일정한 경우에는 약 6%로 작지만 0% 결과에 비하면 조금은 큰 결과가 나왔다. 전압이 일정한 경우에는 14%로서 정말 다른 경우들에 비해 큰 오차 값이 나왔다.
    공학/기술| 2023.04.10| 3페이지| 1,000원| 조회(174)
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  • 판매자 표지 Report_지구_자기장_측정
    Report_지구_자기장_측정
    결과 Report제목 : 지구 자기장 측정과목명 :강의시간 :실험일 :교수명 :학과 :학번 :이름 :실험조 :20 . 10 . 30[1] 실 험 값 :☞ 원형 코일의 직경2R = 0.18mB _{e} = {B} over {tan theta } = {mu _{0} N`I} over {2R} {1} over {tan theta } , (mu _{0} =4 pi TIMES 10 ^{-7} N/A ^{2})코일의 감은 수(N)횟수도선의 전류I``(A)편향각theta (도)지구자기장B _{e} (T)1010.116DEG 2.435TIMES 10 ^{-5}20.232DEG 2.234TIMES 10 ^{-5}30.343DEG 2.246TIMES 10 ^{-5}2010.129DEG 2.519TIMES 10 ^{-5}20.248DEG 2.514TIMES 10 ^{-5}30.359DEG 2.517TIMES 10 ^{-5}4010.147DEG 2.604TIMES 10 ^{-5}20.266DEG 2.487TIMES 10 ^{-5}30.373DEG 2.561TIMES 10 ^{-5}평균B _{e} = 2.457TIMES 10 ^{-5}T[2] 계산 및 결과도선의 전류는 3회 실험할 때 0.1A, 0.2A, 0.3A로 해서 실험을 진행하였다. 코일의 감은 수가 10N 일 때 평균값은2.305 TIMES 10 ^{-5}T가 나왔다. 코일의 감은 수를 20N으로 했을 때 평균값은2.517 TIMES 10 ^{-5}T로 나왔다. 마지막으로 감은 수를 40N으로 하고 실험을 했을 때 평균값은2.551 TIMES 10 ^{-5}T가 나왔다. 이 감은 수들을 통틀어 평균을 계산했을 때는 2.457TIMES 10 ^{-5}T가 나왔다.[3] 결 론실험을 통하여 평균 실험값B _{e}가 2.457TIMES 10 ^{-5}T임이 확인되었다. 지구 자기장의 세기는 평균적으로 0.5 Gauss(=> 5.0TIMES 10 ^{-5}T) 이다. 위도나 지역에 따라 차이가 있다는 점을 감안하면 측정값의 크기가 0.1~0.5 Gauss(=> 1.0~5.0TIMES 10 ^{-5}T) 이면 측정이 비교적 정상적으로 이루어 졌다고 할 수 있다고 했다. 실험값이 2.457TIMES 10 ^{-5}T 이므로 실험이 정상적으로 이루어졌음을 확인하였다.
    공학/기술| 2023.04.10| 2페이지| 1,000원| 조회(136)
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  • 판매자 표지 Report_빛의 파장측정
    Report_빛의 파장측정
    결과 Report제목 : 간섭을 이용한 빛의 파장 측정과목명 :강의시간 :실험일 :교수명 :학과 :학번 :이름 :실험조 :20 . 09 . 12[1] 실 험 값◆ 실험에 사용된 광원의 파장(이론치)lambda =6.328 TIMES 10 ^{-7}m◆ 슬릿의 간격d =0.000125m횟수D```(m)y```(m)nx`=`y/n(m)lambda `=` {dy} over {nD} `=`x {d} over {D} ```(m)11.8(좌) 0.0550.016.94TIMES 10 ^{-7}(우) 0.04540.011257.81TIMES 10 ^{-7}22(좌) 0.02520.01257.81TIMES 10 ^{-7}(우) 0.02520.01257.81TIMES 10 ^{-7}32.2(좌) 0.0220.015.68TIMES 10 ^{-7}(우) 0.0220.015.68TIMES 10 ^{-7}42.4(좌) 0.02520.01256.51TIMES 10 ^{-7}(우) 0.0220.015.21TIMES 10 ^{-7}52.6(좌) 0.0320.0157.21TIMES 10 ^{-7}(우) 0.02520.01256.01TIMES 10 ^{-7}? 측정된 파장[식 (2-5)]의 평균 값lambda `=`6.667TIMES 10 ^{-7}m◆ 슬릿의 간격d =0.000250m횟수D```(m)y```(m)nx`=`y/n(m)lambda `=` {dy} over {nD} `=`x {d} over {D} ```(m)11.8(좌) 0.0240.0056.94TIMES 10 ^{-7}(우) 0.0250.0045.56TIMES 10 ^{-7}22(좌) 0.0240.0056.25TIMES 10 ^{-7}(우) 0.0240.0056.25TIMES 10 ^{-7}32.2(좌) 0.0250.0066.82TIMES 10 ^{-7}(우) 0.0350.0066.82TIMES 10 ^{-7}42.4(좌) 0.0340.00757.81TIMES 10 ^{-7}(우) 0.0350.0066.25TIMES 10 ^{-7}52.6(좌) 0.03550.0076.73TIMES 10 ^{-7}(우) 0.03550.0076.73TIMES 10 ^{-7}? 측정된 파장의 평균 값lambda = 6.616TIMES 10 ^{-7}m[2] 계산 및 결과슬릿 간격0.000125m으로 실험한 결과 측정된 파장의 평균값이 6.667TIMES 10 ^{-7}m 이 나왔고 이 실험값과 이론값으로 오차를 구해 본 결과 5.36%의 오차를 보였다. 둘째로 슬릿 간격0.000250m으로 실험한 결과 측정된 파장의 평균값이 6.616TIMES 10 ^{-7}m 이 나왔고 이 실험값과 이론값으로 오차를 구해 본 결과 4.55%의 오차를 보였다. 그리고 슬릿 간격 두 개의 평균을 내어서 이 평균값과 이론값으로 오차를 구했더니 4.96%의 오차가 나왔다.평균오차= {��I _{M} (이론값)-I _{M} (측정치)��} over {I _{M} (이론값)} TIMES 100= %[3] 결 론실험을 통해 어느 슬릿을 써서 실험하던 오차는 5% 근처를 웃돌면서 실험값과 크게 다르지 않은 값을 보여줬다.
    공학/기술| 2023.04.10| 3페이지| 1,000원| 조회(114)
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