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(검색결과 약 7,326개 중 3페이지)
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일반물리학실험
오차론과 길이측정
1.실험목적
오차의 기본적인 개념을 이해하고 버니어캘리퍼,마이크로미터의 측정방법을 배운다. 또 물체의 길이, 원통의 내경과 외경, 주어진 시료의 두께와 직경을 측정하고 그 측정과정에서 발생하는 오차가 측정결과에 미치는 정도를 계산한다.
2.실험기구 및 재료
버니어캘리퍼, 마이크로미터, 철사, 원통, 얇은 판
3.실험방법
실험1.버니어캘리퍼
(1)주어진 원.. |
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길이 및 곡률반경 측정
요약
이 실험은 버니어캘리퍼 이용하여 길이를 물체의 길이, 구의 직경, 원통의 내경과 외경 그리고 얇은 판의 두께 등을 측정하고 마이크로미터를 이용하여 얇은 물체의 두께를 측정하는 실험이다. 내경과 외경을 한 사람씩 측정을 한 뒤에 평균값을 구하고 표준오차를 구하여 실험보고서에 기록하고 샤프심, 칼심 등 얇은 물체의 두께를 측정하고 기록하는 방식으로 실험을 진행.. |
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실험 결과 보고서
제목
열전도도
실험날짜
실험 조
소속
학번
이름
․ 실험 목적
고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도 현상 및 열전도 방정식을 이해하고 고체 내에서 전도되는 열량의 측정 방법을 익힌다.
․ 이론
물체를 통하여 전달된 열량은 다음의 식으로 나타낼 수 있다.
즉,
여기서 는 전도된 전체 에너지, 는 열이 통과하는 단면적, 는 물체의 양끝면 사이의 온도차, 는 전도 시간, .. |
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(1) 실험 제목
열전도도
(2) 실험 목적
고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도현상 및 열전도방정식을 이해하고 고체 내에서 전도되는 열량의 측정방법을 익힌다.
(3) 관련이론
물체를 통하여 전달된 열량은 다음의 식으로 나타낼 수 있다.
Q =
여기서 Q는 전도된 전체 에너지, A는 열이 통과하는 단면적, T는 물체의 양 끝면 사 이의 온도차, t는 전도시간, h는 물체의 두께 등을 의미하며, 비례상.. |
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[실험 결과 보고서]
(1) 실험 제목
열전도도
(2) 실험 목적
고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도현상 및 열전도방정식을 이해하고 고체 내에서 전도되는 열량의 측정방법을 익힌다.
(3) 관련이론
물체를 통하여 전달된 열량은 다음의 식으로 나타낼 수 있다.
Q =
여기서 Q는 전도된 전체 에너지, A는 열이 통과하는 단면적, T는 물체의 양 끝면 사이의 온도차, t는 전도시간, h는 물체의 두께 등.. |
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1) 시험목적
① N형 슈미트 해머를 사용하여 콘크리트의 반발 경도를 측정하고, 이 측정치로 부터 콘크리트의 압축강도를 추정하는 검사방법이다.
② 콘크리트구조물의 개략적인 강도 특성을 판정하여 구조물의 균일성을 평가할 목적으로 시험을 실시한다.
2) 시험용 기구
① 슈미트 해머
② 거리측정용자
③ 색연필(분필)
3) 특징
① 측정이 간편하다.
② 동일한 지점에는 적용이 불가능하다.
③ 콘크리.. |
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(1) 실험 제목
- 열전도도 실험
(2) 실험목적
- 고체의 열전도도 측정을 통하여 열전도현상 및 열전도방정식을 이해하고 고체 내에서 전도 되는 열량의 측정방법을 익힌다.
(3) 관련이론
- 열전도도는 어떤 특정 물체에서 열이 고온부에서 저온부로 전달되는 정도를 온도차와 거리를 표시할 때 사용되는 비례계수를 말한다.
물체를 통하여 전달된 열량은 다음의 식으로 나타낼 수 있다. 즉
여기서 ∆Q.. |
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1. 실험 목적 : 고체 전해질의 저항을 측정하여 이온전도도를 계산 할 수 있다.
2. 실험 준비물
고체 전해질 (Yttrium or scandium) stabilized Zirconia
Electrochemical impedance Analyzer
Furnace (온도 제어)
3. 이론적 배경
⑴ YSZ or ScSZ 에서의 산소 이온 전도
- YSZ 혹은 ScSZ 에서의 이온 전도도는 ZrO2에서 Zr+4 대신 Y+3 혹은 Sc3+로 치환되면서 생기는 음이온 vacancy에 의한 전도도이다. 4.. |
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Thermal Conductivity의 측정
1. 목 차
◉ 초 록
◉ 서 론
◉ 실 험 과 정
◉ 결과 및 고찰
◉ 결 론
◉ 참 고 문 헌
◉ 인 용 부 호
◉ 부 록
2. 초 록
미지의 고체(시료)에 대한 열전도도 측정에 있어서 알고 있는 고체막대 사이에 두께를 다르게 하여 놓고 주위로 열이 빠져 나가지 못하게 단열 시킨후 한쪽 끝에 열원을 공급하고 다른 쪽에서는 일정 속도의 물을 흐르게 하여 온도차가 있.. |
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일반물리학실험 - 길이 및 곡률반경 측정
1.제목
- 길이 및 곡률반경 측정
2.목적
- 버니어 캘리퍼, 마이크로미터, 구면계를 이용하여 작은 물체의 내경, 외 경, 깊이, 두께, 곡률반경 등의 길이를 정밀하게 측정하는 것.
3.이론 및 방법수정
- ①버니어 캘리퍼 : 버니어는 주척의 9눈금을 10등분하여 눈금을 만든 것이며, 그 렇게 함으로써 버니어의 한 눈금은 주척의 눈금보다 1/10만큼 짧게 되어 있다... |
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일 자
조
실험자(학번)
공동 실험자
1. 제 목 : 길이 및 곡률반경 측정
2. 목 적 : 버니어 캘리퍼, 마이크로미터, 구면계를 이용하여 작은 물체의 내경, 외경, 깊이, 두께, 곡률반경 등의 길이를 정밀하게 측정한다.
3. 원 리 : ①.버니어 캘리퍼는 자의 최소 눈금을 1/10까지 또는 그 이상의 정밀도까지 읽을 수 있도록 고안된 장치이다
②.마이크로미터는 피치가 매우 작은 나사 주위에 눈금을 새겨 .. |
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◆ Ellipsometer (타원평광해석)
타원평광의 해석은 응용 박막광학으로 확립되었으나, 그 후 논리해석이 복잡해서 숙련된 소수의 전문가 밖에는 이용 할 수 없었다. 그러나 마이크로컴퓨터에 의한 측정과 계산을 자동적으로 하는 측정기가 시판되어 현재는 널리 사용되고 있다.
투명한 박막과기판의 경계면에 반사하는 광의 반사율과 편광각을 측정함으로써, 막의 굴절율과 광학적 두께를 동시에 구할 수 .. |
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◆ Ellipsometer (타원평광해석)
타원평광의 해석은 응용 박막광학으로 확립되었으나, 그 후 논리해석이 복잡해서 숙련된 소수의 전문가 밖에는 이용 할 수 없었다. 그러나 마이크로컴퓨터에 의한 측정과 계산을 자동적으로 하는 측정기가 시판되어 현재는 널리 사용되고 있다.
투명한 박막과기판의 경계면에 반사하는 광의 반사율과 편광각을 측정함으로써, 막의 굴절율과 광학적 두께를 동시에 구할 수 .. |
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Electro Acupuncture according to Voll
한방진단학
E A V
한방진단학 - EAV
2
1. EAV는 한의학적 진단기기인가
2. EAV의 經絡虛實診斷은 한의학적으
로 의미가 있는가
3. 생체전류 측정 의 의미는 무엇이며,
한의학적 응용범위는
E A V
한방진단학 - EAV
3
전침요법의 개요
1950년대부터 유럽의 의사들이 경혈의 특성을 연구
經穴의 전기생리적 특성 발견, 이를 진단에 응용하려는 시도
EAV(Electro-ac.. |
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Electro Acupuncture according to Voll
한방진단학
E A V
한방진단학 - EAV
2
1. EAV는 한의학적 진단기기인가
2. EAV의 經絡虛實診斷은 한의학적으
로 의미가 있는가
3. 생체전류 측정 의 의미는 무엇이며,
한의학적 응용범위는
E A V
한방진단학 - EAV
3
전침요법의 개요
1950년대부터 유럽의 의사들이 경혈의 특성을 연구
經穴의 전기생리적 특성 발견, 이를 진단에 응용하려는 시도
EAV(Electro-ac.. |
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