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금속막대 선팽창계수2024.09.161. 선팽창 계수의 정의와 측정 1.1. 선팽창 계수의 개념 일반적으로 고체 막대의 길이는 온도에 따라 늘어난다. 적당한 온도 범위 내에서 온도에 따른 길이 변화량 Δl은 온도의 변화 ΔT에 비례하며 원래의 막대길이 l에도 비례한다. 따라서 Δl은 비례상수 α를 도입하여 Δl = α l ΔT로 표현할 수 있다. 이와 같이 정의된 비례상수 α를 그 물질의 선팽창계수라 한다. 선팽창계수 α는 온도 의존성이 아주 작지만, 유한한 온도 구간에서의 평균 선팽창계수인 α를 사용하기도 한다. 대부분의 금속은 대략 10-5/K 정도의 α값을 갖...2024.09.16
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건국대 등전위선2024.09.251. 등전위선 1.1. 실험 목적 도체판(또는 전해질)에 전류를 흐르게 하여 그 위에 등전위선을 그리고, 전기장과 등전위선에 관한 성질을 이해하는 것이 이번 실험의 목적이다. 즉, 전기장이 존재하는 환경에서 등전위선을 측정하고 그 특성을 분석하여 전기장과 등전위선의 관계를 파악하는 것이 주된 목적이라고 할 수 있다. 전하를 가진 두 극 사이에는 항상 전기장이 생성되며, 같은 전위를 갖는 점들을 이어 등전위선을 구할 수 있다. 이러한 등전위선은 전기장의 방향과 밀접한 관련이 있으므로, 등전위선의 형태와 성질을 분석하면 전기장의 특...2024.09.25
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중앙대학교 전기회로2024.09.111. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답 1.1. 설계 실습 목적 RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답 설계 실습의 목적은 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답을 이해하고 실험으로 확인하는 것이다." 1.2. 실험 준비물 실험 준비물은 다음과 같다. Function generator: 1대 DC Power Supply(Regulated DC Power supply(Max 20 V 이상): 1대 Digital Oscilloscope(Probe 2개 포함): 1대 40 cm 연결선: 빨간 선...2024.09.11
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전기회로실험 3주차2024.09.231. 옴의 법칙과 측정오차 1.1. 실험 목적 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하고, 옴의 법칙을 입증하며, 측정오차의 원인을 규명하는 것이 이 실험의 목적이다." 1.2. 관련 이론 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다. 이를 다르게 표현하면, 저항이 일정하면 전압이 증가할수록 전류도 증가하며, 전압이 일정하면 저항이 증가할수록 전류가 감소한다. 전류의 단위는 암페어, 전압의 단위는 볼트, 저항의 단위는 옴이다. 이를 옴의 법칙이라고 하며 식으로는 V=IR과 같이 표현한다. 옴의 법칙에 대한 세 가...2024.09.23
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탁도2024.10.071. 탁도(Turbidity) 1.1. 탁도의 정의 탁도는 물의 혼탁 정도를 나타내는 지표로, 물 속에 존재하는 부유물질의 양을 나타낸다. 부유물질은 진흙, 오물, 화학적 침전물 등으로 이루어져 있으며 이러한 물질들로 인해 물이 흐리게 보이게 된다. 이러한 부유물질의 크기는 콜로이드 상태부터 거친 부유물질까지 다양한 범위를 가지고 있다. 탁도는 이러한 부유물질의 양에 따라 크게 달라지며, 물질의 크기와 표면특성에 영향을 받는다. 정제한 백도토(정제 카올린)가 62~74㎛의 입자 1㎍을 물 1L에 포함할 때의 탁도를 1도(또는 1...2024.10.07
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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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샤를의 법칙 실험 결과 보고서2024.10.261. 온도에 따른 기체 부피의 변화 1.1. 실험 목적 실험 목적은 일정 압력 하에서 온도와 기체의 부피의 비가 비례하며, 샤를의 법칙을 통해 부피의 증가 수치를 계산할 수 있음을 이해하기 위함이다. 샤를의 법칙에 따르면, 기체의 온도를 증가시키면 부피가 팽창하고 감소시키면 수축하는 기체의 온도에 따른 부피 변화가 선형적인 성질을 가진다. 즉, 기체의 온도가 1℃ 올라갈 때마다 기체의 부피는 0℃일 때의 부피의 1/273만큼 증가한다. 이를 통해 온도와 기체 부피의 관계를 이해하고, 이론값과 실험값의 차이를 분석함으로써 샤를의 ...2024.10.26
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고전역학2024.09.261. 조화 법칙의 고전 역학적 증명 1.1. 조화 법칙의 정의 조화 법칙은 케플러 제3법칙으로도 불린다. 조화의 법칙은 두 천체 사이의 거리(a)와 주기(P), 그리고 두 천체의 질량 사이의 관계를 나타낸 것이다. 즉, 두 천체의 거리와 공전 주기를 알고 있을 경우, 위 법칙을 통해 두 천체의 질량을 구할 수 있다." 1.2. 고전 뉴턴 역학을 통한 증명 질량이 m_1과 m_2인 두 천체가 있다고 가정하자. 그리고 질량이 m_1인 천체와 무게중심(CM) 사이의 거리를 r_1, 질량이 m_1인 천체의 운동속도를 v_1, 질량이 m_...2024.09.26
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유리기구의 불확실도2024.09.271. 실험명: 유리기구의 불확실성 1.1. 실험 목적 이 실험의 목적은 실험을 할 때에 가장 기초적인 측정기구인 저울과 유리기구에 대해 각각 명칭과 사용법을 학습하고, 유리기구가 갖고 있는 불확실성에 대해 이해하며, 데이터 처리 및 불확실도 추정 방법을 학습하는 것이다." 1.2. 실험 원리 및 이론 1.2.1. 저울 사용법 저울 사용법은 실험에서 정밀한 측정을 위해 매우 중요하다. 먼저 저울을 평평한 곳에 놓고 조절 나사를 통해 수포가 원 안에 들어오도록 평형을 맞춘다. 그 다음 저울의 전원을 켜고 숫자의 변화가 없을 때까지 ...2024.09.27
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평행판 축전기를 이용하여 병렬연결과 직렬연결. 실험2024.10.021. 축전기의 기본 개념 및 구조 1.1. 축전기의 정의와 역할 축전기는 전기 회로에서 전기적 퍼텐셜 에너지를 저장하는 장치이다. 축전기의 내부는 두 개의 도체판이 절연체로 서로 분리되어 있는 구조로 이루어져 있다. 이러한 구조의 축전기에 전하 또는 전기에너지를 저장할 수 있다. 축전기에 전압이 인가되면 극판 사이에 전기장이 형성되고, 한 극판에는 양전하가, 다른 극판에는 음전하가 축적된다. 이때 축적되는 전하량은 인가된 전압에 비례한다. 이와 같이 축전기는 전하를 축적할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 이를 전기용량이라 하고 단...2024.10.02