전체 (검색결과 약 85,161개 중 15페이지)

 기초미적분학 ( 14Pages )
제 1 장 기초 미적분학 목 차 0. 예비지식 1. 미분 2. 적분 3. 편미분과 다변수 함수 0. 예비지식 중요한 삼각함수공식들! 지수함수와 삼각함수의 관계 ☞ 문서의 목차로 1. 미분 ★ 미분의 정의 - 즉, 변수 가 매우 작은 양, 가령, 만큼 변할 때, 의 함수인 가 어느 정도 변하는가 하는 물음에 대한 답을 미분을 통하여 얻을 수 있다. ★ 도함수의 성질 기본적인 미분 공식들 (반드시 암기하자..
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자연과학
 마케팅함수인 4P는 무엇이며 이것을 사회복지기관에 적용한다면 어떻게 할 것인가를 제출하시오 ( 2Pages )
마케팅 함수인 4P는 무엇이며 이것을 사회복지기관에 적용한다면 어떻게 할 것인가를 제출하시오 사회복지조직도 시장(지역사회)을 세분화하고 그들의 표적 시장에 속하는 집단의 욕구 및 서비스 구매활동을 파악해야 한다. 이것은 세분화된 시장의 필요와 욕구, 태도 및 행위 등을 분석하여 각 세분시장에 맞는 마케팅전략을 세우기 위해서이다. 예를 들면, 사회복지조직이 노인을 대상으로 한 어떤 프로..
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개념, 정의, 특징, 특성, 과제
 물리학 - 에르빈 슈뢰딩거(Erwin Schrodinger)방정식에 관해서 ( 17Pages )
- 목 차 - 1. Erwin Schrödinger는 누구인가 2. 파 동 함 수 3. Schrödinger 방정식 4. 3차원으로 일반화한 Schrödinger 방정식 5. 회전운동 입자의 원운동 6. 수소 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 적용 7. 파동함수에 관한 Born의 해석 1) 정 규 화 2) 양 자 화 8. 양자 역학 원리 1) 파동함수에 내재된 정보 ① 확률 밀도 ② 고유치와 고유함수 ③ 연 산 자 ④ 중첩과 기대치 9. ..
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 물리학 실험 레포트 ( 2Pages )
물리학 실험 레포트 -축전지 실험- 1. 실험 목표 - 저항-축전지 회로에서 실험에 의한 시간상수를 구한다. - 저항과 축전지의 회로 구성에서 이론적 예측한 값과 실험에 의한 시간상수를 비교한다. - 충전, 방전되는 시간 함수로써 축전지의 전위를 구한다. - 데이터를 지수함수로 만들고, 고정된 매개 변수 중 하나는 실험적 시간상수와 일치한다. 2. 실험 방법 ....
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 토질역학 - 액소성 실험 ( 9Pages )
보 고 서 목 차 1. 서 론 1 - 1 실험의 목적 1 - 2 액성한계 실험 1 - 3 소성한계 실험 1 - 4 이론적 배경 2. 본 론 2 - 1 액성한계 실험과정 2 - 2 액성한계 실험결과 2 - 3 소성한계 실험과정 2 - 4 소성한계 실험결과 3. 결론 및 도찰 1.서 론 1 - 1. 실험의 목적 점토 광물들이 세립질 흙 속에 존재할 때, 적당한 습기를 지니면 반죽하여 성형할 수 있다. 이러한 점착 특성은 점토입자 ..
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 프로그래밍 언어론 - C언어와 Pascal(파스칼)언어의 비교 ( 26Pages )
C언어와 Pascal언어의 비교 차 례 1. 언어 소개 page 가. Pascal --- 2 나. C언어 --- 3 2. 프로그램 개요 가. Pascal --- 5 나. C언어 --- 10 3. 자료유형과 연산자, 변수 가. 자료유형의 종류 --- 12 나. 연산자 --- 15 다. 변수 --- 15 4. 실행 제어 가. 선택구조 --- 16 나. 반복구조 --- 17 5. 데이터 구조 가. 데이터형의 정의 --- 19 나. 열거형 --- 20 다. 배열 --- 21 라. 구조형 -..
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 오실로스코프와 함수발생기 ( 9Pages )
오실로스코프와 함수발생기 오실로스코프 (1) 오실로스코프는 전자 장비를 보수하거나 디자인할 때 필요한 필수적인 계측기로 전기적 신호(전압의 파형)를 시각적으로 화면상에 나타내 주는 것이다. 물리적인 세계에서는 에너지, 입자의 진동, 그 밖의 보이지 않는 힘들이 어디에서나 존재하며, 이러한 힘들을 전기적인 신호로 바꿔주는 것이 센서이고, 바뀐 전기적 신호를 연구하고 관찰할 수 있는 것이 ..
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 오실로스코프와 함수발생기 ( 10Pages )
오실로스코프와 함수발생기 오실로스코프 (1) 오실로스코프는 전자 장비를 보수하거나 디자인할 때 필요한 필수적인 계측기로 전기적 신호(전압의 파형)를 시각적으로 화면상에 나타내 주는 것이다. 물리적인 세계에서는 에너지, 입자의 진동, 그 밖의 보이지 않는 힘들이 어디에서나 존재하며, 이러한 힘들을 전기적인 신호로 바꿔주는 것이 센서이고, 바뀐 전기적 신호를 연구하고 관찰할 수 있는 것이 ..
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 흙의 다짐 시험[Compaction Test] ( 3Pages )
흙의 다짐 시험(Compaction Test) 시험의 목적 다짐시험은 현장에서 임의의 함수비로 흙을 다질 때 예상되는 단위중량을 결정하기 위하여 실시한다. 현장에서는 다짐시험의 결과를 이용하여 최대 건조단위중량의 어느 비율 (다짐도) 이상을 요구하고 있다. 시료의 함수비를 증가시키면서 다짐 시험을 수행하여 건조단위중량이 최대가 되는 함수비 , 즉 최적함수비를 찾는다. 이를 위하여 함수비를 변화시..
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 거시경제의 부분균형 ( 8Pages )
Ⅲ.거시경제의 부분균형 1.소비함수론 1.단기소비함수에서는 MPC〈APC 이나 장기에서는 MPC=APC 인 이유를 설명하라. 2.장․단기소비함수의 괴리가 발생하는 이유를 3가지만 들어서 설명하라. 3.소득과 소비의 관계에 관한 횡단면 자료를 보면 평균소비성향이 한계소비성향보다 크다.따라서 소득의 불평등을 줄이기 위한 재분배는총체적 저축을 감소시킨다. 옳은가 <박> 3.소득과 소비간의 시계열자..
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경영, 경제
 Segment 카운터제어 ( 10Pages )
Segment 카운터제어 1. 결 론 2. 7 - Segment의 개요와 구성 3. 7 - Segment의 프로그램 설명 4. 소 감 목 차 결 론 인덱스 배열 인덱스에서 n차원 배열의 원소 또는 부분배열을 반환합니다. 배열을 이 함수에 연결하면, 함수는 자동으로 크기를 조정하여 n차원 배열에 연결한 배열의 각 차원에 대한 인덱스 입력을 디스플레이합니다. 또한 함수의 크기를 조정하여 원소 또는 부분배열 터미널을 추가..
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 결정장 이론 ( 3Pages )
3. 결정장 이론(Crystal field theory) (1) 원자가 결합론의 한계 ① 착물의 색깔을 설명할 수 없다. ② 정량적으로 확장하기가 어렵다. (2) 결정장론 금속이온의 d궤도 함수의 에너지가 리간드의 전기장에 의하여 영향을 받는 과정 을 논의하는 전이금속 착물의 전자구조에 대한 모형이다. 이 이론에서 전이금속 착물의 리간드는 점전하로 취급한다. 하나의 리간드 음이온은 간단하게 하나의 음성..
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 기초전자공학 실험 - RLC회로의 과도 응답 ( 2Pages )
1.실험제목 - RLC회로의 과도 응답 2.실험목표 1) 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 실험을 통해 익힌다. 2) 인덕턴스와 커패시턴스의 특성을 실험적으로 이해한다. 3) RLC 회로의 과도응답 이해하고 실험으로 확인한다. 3.실험재료 - 디지털 멀티미터, 전원공급기, 오실로스코프, 함수발생기,470, 1k, 10k저항 10㎌, 0.1㎌ 커패시터 100 mH 인덕터 4.실험과정 및 결과 ....
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 집합c언어 프로그래밍 ( 4Pages )
#include[stdio.h] #include[stdlib.h] void inputele(int set[],int set2[],int set3[]); //집합의 입력함수 선언 void ascending(int set[],int num); //집합의 오름차순함수 선언 void overlap(int set[],int num);//집합의 중복원소제거함수 선언 void outputele(int set[],int num); //집합의 출력함수 선언 int main() { int set[20] = {0}; //set2와 set3의 합,교,차집합등을 구하고 저장되는 공..
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 기초전자공학 실험 - RLC회로 ( 2Pages )
1.실험제목 - RLC회로 2.실험목표 1) 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 실험을 통해 익힌다. 2) 교류회로에서 저항, 콘덴서, 코일에서의 저항성분인 임피던스(impedence)를 측정하여 각 개념을 익힌다 3) 교류의 구분 특성 중 하나인 위상을 측정하여, 임피던스에 따른 위상의 변화를 이해할 수 있다 3.실험재료 - 디지털 멀티미터, 전원공급기, 오실로스코프, 함수발생기, 100Ω, 200Ω저항 4.7 ㎌..
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