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단면적과 저항의 관계2024.10.061. 비저항 측정 실험 1.1. 실험 목적 및 원리 비저항은 도체의 전기적 특성을 나타내는 중요한 물리량이다. 이 실험의 목적은 길이와 단면적이 다른 다양한 금속 시료의 비저항을 측정하여 비저항의 특성을 이해하는 것이다. 비저항 측정 실험에서는 옴의 법칙에 기반한 공식을 활용하여 시료의 비저항을 계산할 수 있다. 시료의 저항(R)은 전압(V)을 전류(I)로 나눈 값으로 구할 수 있다. 이때 저항은 시료의 길이(L)에 비례하고 단면적(A)에 반비례한다. 따라서 길이와 단면적이 다른 시료의 저항을 측정하면 비저항(ρ)을 구할 수 ...2024.10.06
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비저항 실험2024.10.011. 비저항 실험 1.1. 실험 목적 실험의 목적은 서로 다른 금속의 비저항은 직경을 알고 있는 철사의 저항을 길이에 따른 함수로 나타냄으로써 구할 수 있다. 또한 길이가 고정된 철사의 저항은 단면적에 반비례함을 확인하는 것이다." 1.2. 이론 옴의 법칙(Ohm's law)에 따르면 도체 양단에 전위차(전압) 를 걸어줄 때 도체에서의 전류 는 걸린 전압 에 비례한다. 이때 비례 상수가 저항(resistance) 이 된다. 금속선에 전류가 흐를 때 전자들은 전기장에 의해 가속되지만, 도체를 이루는 원자들과 충돌하면서 속력이 감소...2024.10.01
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금속의 전기 저항2024.09.301. 금속의 전기 저항 1.1. 실험 목적 이 실험의 목적은 여러 금속 막대의 전압, 전류 값을 측정하고 전기 저항을 측정하며, 금속의 길이, 반지름, 종류가 금속 막대의 저항에 미치는 영향을 측정하는 것이다. 즉, 금속의 전기 저항 특성을 분석하고자 하는 것이 이 실험의 주요 목적이다." 1.2. 실험 준비물 실험 준비물은 다음과 같다" 버니어 전도체 세트, 황동(직경 2.38, 3.18, 3.97, 4.76mm), 스테인리스 스틸, 피아노줄, 알루미늄, 구리(직경 3.18mm)가 포함되어 있다. 또한 전압 측정 장치, 전류 ...2024.09.30
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금속의 전기저항2024.09.231. 실험 목적 1.1. 여러 금속 막대의 전압, 전류값 측정 여러 금속 막대의 전압, 전류값을 측정하는 것은 이 실험의 주요 목적 중 하나이다. 실험에서는 전압계와 전류계를 사용하여 다양한 금속 막대들의 전압과 전류를 측정하고자 한다. 먼저 실험 준비물로는 버니어 전도체 세트, 황동, 스테인리스 스틸, 피아노 줄, 알루미늄, 구리 등의 금속 시료와 전압 측정 장치, 전류 측정 장치, 악어클립 연결선, 연결선, 전원 공급 장치 등이 필요하다. 실험 과정에서는 실험 장치를 연결하고, 시료 하나를 연결하여 전류와 전압의 크기가...2024.09.23
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중앙대 쿨롱의 법칙2024.09.191. 쿨롱의 법칙 실험 1.1. 실험 목적 쿨롱의 법칙 실험의 목적은 축전판 사이의 고전압을 인가하여 전기력과 두 축전판 사이의 거리에 따른 축전판의 질량변화를 관찰하고 이를 이용하여 쿨롱의 법칙을 이해하는 것이다."" 1.2. 실험 장비 및 방법 실험 장비 및 방법은 다음과 같다. 먼저 안전을 위해 장갑을 착용한다. 그 후 전원의 스위치는 OFF로 두고 Power supply와 원판형 축전기를 고압선을 이용해 연결한다. 단자는 0~6000V에 맞추어 연결한다. 전자저울의 평형을 조절하고 두 축전판이 서로 평형이 되도록 한...2024.09.19
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금오공과대학교 금속의전기저항2024.10.091. 금속의 전기 저항 1.1. 실험 목적 이 실험의 목적은 다음과 같다" 여러 금속 막대의 전압, 전류값을 측정하여, 이를 통해 각 금속 막대의 전기 저항을 측정하는 것이다. 또한 금속 막대의 길이, 반지름, 그리고 금속의 종류가 전기 저항에 미치는 영향을 분석하고자 한다" 1.2. 실험 준비물 실험 준비물에는 버니어 전도체 세트, 황동(직경 2.38, 3.18, 3.97, 4.76mm), 스테인리스 스틸, 피아노 줄, 알루미늄, 구리(직경 3.18mm), 전압 측정 장치, 전류 측정 장치, 연결선-검정, 1000mm, 연결선...2024.10.09
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일반물리실험2 비저항2024.10.101. 비저항 측정 실험 1.1. 실험 목적 비저항 측정 실험의 목적은 직경(단면적)을 알고 있는 철사의 저항값을 길이에 따른 함수로 나타내어 비저항을 구할 수 있으며, 길이가 고정된 철사의 저항은 단면적에 반비례함을 알아내는 것이다."비저항은 물질이 전류의 흐름에 얼마나 세게 저항하는지를 측정한 물리량이다. 이를 통해 물질의 고유한 특성을 파악할 수 있다. 또한 비저항은 길이, 단면적, 저항의 관계식을 통해 계산할 수 있는데, 이 실험에서는 철사의 길이와 단면적을 변화시켜가며 저항값을 측정하고 이를 활용해 물질의 비저항을 구하고자...2024.10.10
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아보가드로수의 결정 아주대2025.03.181. 실험 목적 및 원리 1.1. 아보가드로 수의 정의와 의의 아보가드로 수는 화학에서 사용되는 중요한 단위이다. 아보가드로 수는 1몰에 해당하는 입자(원자, 분자, 이온 등)의 개수로, 정확히 6.02215076 × 1023개이다. 이 수는 기체 분자의 개수를 추정하는 아보가드로 법칙으로부터 결정되었지만, 모든 물질(액체, 고체, 기체)의 입자 수를 나타내는데 사용된다. 아보가드로 수는 화학 변화에서의 양적 관계를 나타내는데 유용하며, 분자량, 반응 속도, 상평형 등 다양한 화학 현상을 설명하는데 중요한 역할을 한다. 따라서 아...2025.03.18
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비저항실험2024.10.161. 금속의 저항 특성과 옴의 법칙 1.1. 옴의 법칙(Ohm's law) 옴의 법칙(Ohm's law)은 도체에서 전류와 전압 사이의 비례관계를 나타낸 것이다. 도체에 전압을 걸어주면 전류가 흐르게 되는데, 이때 전압과 전류는 일정한 비율로 비례한다. 이 비례상수를 저항(resistance)이라고 한다. 즉, 옴의 법칙은 "도체 양단에 걸리는 전압(V)과 그 도체를 흐르는 전류(I) 사이에는 일정한 비례관계가 성립한다"는 것이다. 수식으로 표현하면 V = IR로 나타낼 수 있다. 여기서 R은 저항을 나타낸다. 이러한 옴의 법...2024.10.16
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금속의 전기저항2024.10.161. 실험 목적 1.1. 여러 금속 막대의 전압, 전류값 측정 금속은 일반적으로 훌륭한 전기와 열의 전도체이다. 그렇기에 전기회로 실험에서 전선 속의 저항은 무시하는 경향이 있다. 그렇지만 상온에서 금속은 초전도체가 아니므로 토스터 기계의 전선이 가열되는 것이다. 이 실험에서는 금속의 전기 저항에 영향을 미치는 요소를 확인하고자 한다. 먼저, 토스터 기계의 전선은 콘센트와 토스터 사이에 전류를 전달한다. 토스터 내부의 전선 또한 전류를 전달하는데, 작동하는 동안 내부 전선은 발광할 만큼 충분히 가열되지만 콘센트의 전선은 그렇지...2024.10.16