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파 동
순 서
파동의 정의 및 종류
파동의 기본요소
속력 / 파동방정식
에너지 / 일률
파동의 중첩원리
위상자
파동의 간섭
정지파 / 공명
파 동 이 란
파 동 이 란
파동
☞ 매질 내의 특정한 한 지점에서 생긴 매질의 진동상태가 매질을 통해서
주기적으로 퍼져나가는 현상
매질
☞ 파동을 전달해 주는 물질(물, 공기, 바위 등)
파원
☞ 파동이 처음으로 발생하는 부분
※ 파동이 전파되어갈 때 매질이 왕.. |
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뉴턴의 제2법칙 - Air track
1. 실험목적
뉴턴의 제2법칙을 이용하여 물체에 힘이 작용하여 생긴 가속도와 그 힘과의 관계와 물체의 질량과 가속도와의 관계를 알아본다.
2. 실험원리
줄의 장력 T1과 T2는 줄의 질량이 없다고 가정했을 때 같은 크기를 갖는다. 그리고 도르래에 마찰이 없다고 가정하면 줄에 작용하는 접선성분의 힘은 없다. 책상 위의 벽돌은 수직한 방향으로는 가속도가 없으므로 수.. |
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화학 및 실험 - 에탄올과 부탄가스의 몰 질량 측정
1. 실험 목적
기체 상태에서의 몰 부피를 이용하여 휘발성 화합물인 에탄올과 부탄가스의 몰 질량을 결정한다.
2. 실험 이론
원자나 분자는 매우 작은 입자이기 때문에 질량을 직접 측정하는 것은 매우 어렵다. 그래서 원자나 분자의 질량을 나타내기 위해서 1몰에 해당하는 분자의 질량을 탄소원자 1몰의 질량과 비교하여 결정한다. 분자의 몰 질량을.. |
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카오스 이론
1. 정의
2.수치해석과의 관계
3. 이론 생성 배경
4. 카오스 이론 특징
5. 카오스 이론 사례
6. 카오스 응용
7. 전망
8. 참고문헌
목 차
카오스(Khaos, 그리스어)
(1) ‘캄캄하고 텅 빈 공간’ or ‘혼돈’의 뜻 ~ 만물 발생 이전의 원초적인 상태를 의미
(2) ‘크게 벌린 입’이라는 뜻~ 무엇이나 삼켜 버린다는 black hole과 같은 이미지
카오스이론
겉으로 보기엔 한없이 무질서하고 불.. |
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1. 이론
1) 개요
비틀림 진자로 물체의 탄성에 의해 진동하는 진자이다. 단, 실의 맨 끝에 작은 추를 달아서 이에 수직한 면 안에서 진동하게 하는 것으로, 이론적으로 본다면 진자는 조금이라도 관성이 있으며, 또한 그 위치가 평형점으로부터 벗어나게 될 때는 그 평형으로 돌아가려는 성질이 있다. 이 경우, 진동주기는 보통 관성과의 관계에 의해 주어진다.
2) 운동방정식 유도
일 때, 실 두 개가.. |
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1. 실험 목적
벤추리 효과는 유체가 막힌 관을 따라 흐를 때, 선속도는 증가하고 에너지 보존법칙에 의해 압력은 감소하게 되는 것이다. 베르누이 방정식과 연속방정식에 의해 이에 관한 식을 유도해낼 수 있고, 실험을 통하여 이를 확인하고 계산해본다. 유량 및 유속 측정에 유용한 기기의 사용법을 익히고, 유체흐름에 대해서도 이해할 수 있다.
2. 실험 이론
(1) Venturi meter
[ Assumption ]
① 유.. |
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뉴턴의 제2법칙 - Air track
1. 실험목적
뉴턴의 제2법칙을 이용하여 물체에 힘이 작용하여 생긴 가속도와 그 힘과의 관계와 물체의 질량과 가속도와의 관계를 알아본다.
2. 실험원리
줄의 장력 T1과 T2는 줄의 질량이 없다고 가정했을 때 같은 크기를 갖는다. 그리고 도르래에 마찰이 없다고 가정하면 줄에 작용하는 접선성분의 힘은 없다. 책상 위의 벽돌은 수직한 방향으로는 가속도가 없으므로 수.. |
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일반 물리 사전 보고서
보고일자 년 월 일
실험 제목 에어트랙
1. 목적
마찰이 없는 수평 미끄럼판에서 운동하는 물체의 여러 가지 역학적 현상을 관찰한다.
2. 이론
에어트랙(air track)은 압축 공기를 수많은 작은 구멍을 통하여 분출시켜 활차(glider)를 뜨게 함으로써 활차가 마찰이 없이 움직이게 만들어 주는 장치이다. 따라서 마찰이 없는 이상적인 조건하에서 물체의 병진운동, 진동, 충돌 등을 .. |
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유량측정 실험
1. 실험 목적
- 유체의 흐름에 있어서 벤츄리관, 급확대관,오리피스관, 엘보우 및 면적식 유량계를 이용하여 베르누이(Bernoulli)방정식에 의한 이론의 적용 및 유량 측정실험을 한다.
2. 관련이론
1) 벤츄리관(Venturi tube)
① 측정방법
d₁→ d₂→ d₁ 순서로 연결해서 관수로의 도중에 삽입하고, d₁과 d₂에 유리관 h1과 h2를 세우면, h1과 h2의 압력수두차 에 의하여 유량을 측정할 수 있.. |
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Exp1. 분자량 측정
- Victor Meyer법
과 목 명
물리화학실험Ⅰ
실 험 일
제 출 일
학 번
이 름
1. Title
분자량 측정 - Victor Meyre법
2. Date
2011년 3월 11일 금요일 6, 7, 8교시
3. Purpose
이 실험의 목적은 Victor Meyer법을 사용하여 휘발성 물질의 대력적인 분자량을 결정하는 방법을 공부하는데 있다.
이 실험은 이상기체 방정식의 여러 가지 응용들 중의 한 가지를 설명해 주고 있다.
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현대물리 실험 - 직선도체 외부에서의 자기장(Magnetic Field)
1. 관련개념
:Maxwell 방정식, 자기선속, 자기유도, 자기장의 중첩
2. 실험목적
:하나 또는 두 개의 이웃하는 직선 도체에 전류가 흐를 때 도체 주위으 자기장을 측정한다. 이 때 도체간의 거리 함수에 관한 자기장 의존성과 도체에 흐르는 전류 함수에 관한 자기장의 의존성을 각각 조사한다.
3. 실험기구 및 장치
:Barrel Base, Support R.. |
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1. 실험 제목 : 기체 상수의 결정
2. 실험 목적 : 일정한 양의 산소와 이산화탄소를 발생시켜서 기체 상수의 값을 결정한다.
3.이론
기체의 양과 온도, 부피, 압력 사이의 관계는 기체 상태방정식으로 주어진다. 대부분의 기체는 온도가 충분히 높고, 압력이 충분히 낮은 상태에서 이상기체 상태방정식(pV=nRT)을 잘 만족한다. 이상기체 상태방정식에서 R은 “기체상수”라고 하는 기본 상수이다. 이 실험.. |
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1. 실험제목 : 기체 상수의 결정
2. 실험목적 : 반응에서 발생한 산소와 이산화탄소의 부피와 소모된 시료의 양을 이용하여 기체 상수(R) 값을 결정한다.
3.실험 이론
기체의 양과 온도, 압력, 부피 사이의 관계는 기체 상태방정식으로 주어진다. 대부분의 기체는 온도가 충분히 높고 압력이 충분히 낮은 상태에서 이상기체 상태방정식을 잘 만족한다.
이 실험에서는 산소 및 이산화탄소 기체의 부피, 몰.. |
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제목:얇은 렌즈와 거울의 초점거리
1.제목
얇은 렌즈와 거울의 초점거리 측정
2.날짜
3.목적
렌즈나 거울에 의해 변화되는 상의 위치 및 크기를 측정하여 각각의 성질을 이해한다.
4.실험원리
(1)부호의 정의
얇은 렌즈의 경우 거울의 경우
원상의 위치가 렌즈의 왼쪽 : + 원상의 위치가 거울면의 왼쪽 : +
원상의 위치가 렌즈의 오른쪽 : + 상의 위치가 거울면의 오른쪽 : +
상의 위치가 광축의 위쪽 .. |
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1. 실험목표 : 수두를 이용하여서 실제 유량과 이론 유량을 측정하여 보정계수를 구하고 유체가 관을 흐르면서 잃어버린 에너지의 양인 손실수두를 측정한다.
2. 실험이론 (이론식)
난류 해석은 매우 복잡하고 어려울 뿐 아니라 이론적 해석과 실험 결과가 잘 일치하지 않으며, 압력 강하는 해석으로 구할 수 없고 실험 결과에 의존하여야 한다. 실제로 유체는 이론과 실험이 완전하게 일치할 수도 없다.. |
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