전체 (검색결과 약 6,378개 중 37페이지)

 실험보고서 - 시멘트 비중 실험 보고서 ( 6Pages )
시멘트 비중 실험 보고서 1. 적용범위 및 실험 목적 2. 실험 재료 및 기구 3. 실험 방법 4. 주의 사항 5. 실험 결과 6. 고찰 1. 적용범위 및 실험 목적 (1) 콘크리트의 배합설계에서 시멘트가 차지하는 용적을 계산하기 위하여 그 비중을 알아 둘 필요가 있다. (2) 비중의 시험치에 의해 시멘트 풍화의 정도를 알 수 있다. (3) 비중의 시험치에 의해 시멘트의 품종과 혼합시멘트에 있어서 혼합하는 ..
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 물리학 실험 - 테브난의 정리 ( 2Pages )
1. 실험 제목 : 테브난의 정리 2. 실험 목적 - 본 실험을 통해 ∎테브난의 정리를 이해하고 이를 통해 복잡한 회로에서 테브난의 등가회로를 구한다. ∎테브난 정리의 유용함을 실험을 통해 알아본다. ∎테브난의 정리를 통하여 노튼의 정리까지 함께 이해한다. 3. 실험 준비물 -디지털 멀티미터(DMM) -직류 전원 공급기(Power Supply) -저항(7개) : 100, 220, 330, 470, 1k, 3.3k, 가변저항 10k -기판..
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 화학공학실험 - 다니엘 전지의 열역학 ( 12Pages )
LIST OF CONTENTS LIST OF CONTENTS ---Ⅰ LIST OF TABLES ---Ⅱ LIST OF FIGURES ---Ⅲ 1. ABSTRACT 2. INTRODUCTION 2.1 실험목적 2.2 실험이론 2.3 실험주의사항 2.4 시약의 특성 3. EXPERIMENTAL 3.1 기구 및 시약 3.2 실험절차 4. RESULTS 4.1 Raw data 4.2 Results 5. DISCUSSION 6. REFERENCE LIST OF TABLES Table 1. 실험물리상수 Table 2. Raw data Table 3. ∆G(자유에너지 변화)..
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 유체역학실험 - 펠톤수차 실험 ( 3Pages )
펠톤수차 실험 1. 실험 개요 유체에서 에너지를 얻는 여러 종류의 터어빈 중에서 노즐에서 높은 수두를 고속 제트로 바꾸고 버킷에 충돌함으로써 유체에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 펠톤 충동 터어빈의 구조를 이해하고, 효율을 구함으로써 터어빈에 대한 특성 및 원리를 이해한다. 2. 실험 목적 원판의 주위에 다수의 버킷(buket)을 배열하고 노즐(nozzle)로부터 물이 분출되면 물의 모든 에너지는 ..
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 일반물리학실험 - 원운동과 구심력 ( 31Pages )
일반물리학실험 발표원운동과 구심력 목차 1.실험목적 2.실험원리 3.실험 기구 및 재료 4.실험방법 5.측정값 6.실험결과 7.질문 및 토의 8.결론 및 검토 9.참고문헌 및 출처 1.실험목적 원운동을 하는 물체의 질량, 운동반지름, 그리고 구심력 사이의 관계를 알아보고 여러 변수들이 원운동을 하는 물체의 구심력에 미치는 영향을 알아본다. 2.실험원리 그림1과 같이 점O를 중심으로 반지름 r로 등속 원운..
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 대학물리실험 - 변압기(유도전압) ( 13Pages )
변압기(유도전압) 목 차 1. 실험목적 2. 배경 이론 3. 실험 방법 4. 실험 결과 5. 결과 분석 및 결론 실험 목적 -변압기의 AC전압 증감 원리 이해 페러데이 법칙을 통한 유도전압이 생성되는 원리 변압기 교류전압 증감시킬 때 사용 교류전압 - 변압기의 1차 권선에 적용, 2차 권선에 둘러 싸여 있지만 전기로 연결 안됨 유도기 전력의 생성 - 2차 권선에서 교류전압을 유도 감긴 선 횟수에 따른 변압기..
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 달링턴 ( 16Pages )
달링턴(Darlington) 쌍 목차 실험 제목, 동기 및 목적 달링턴쌍 이론 실험준비물 및 실험절차 실험결과 및 Simulation 결과 달링턴(Darlington)쌍을 이용한 달링턴 증폭회로 실험 실험 동기 실험 목적 달링턴쌍이란 두 개의 트랜지스터를 접속하여 하나의 트랜지스터로 동작 시키는 결합 달링턴 결합 실험준비물 및 실험절차 실험회로 회로 구성 실험준비물 및 실험절차 트랜지스터 Q2N3904 (x2) 저항 1..
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 공대실험 - 이중관식 열교환기 성능실험 ( 11Pages )
이중관식 열교환기 성능실험 ◈ 서 론 1. 실험 목적 본 실험의 목적은 열교환기 중 향류형과 병류형 열교환기에 대하여 열교환 특성과 유용도를 확인하는데 있다. 장치는 이중관(동심관)으로 구성되어 내측에 온수, 외측(annulus)에 냉수가 유동하도록 되어 있으며 절환스위치(볼밸브)를 조작하여 향-병류의 실험이 가능하도록 제작되어 있다. 2. 실험 절차 ① 주 전원을 연결한다 (220V 단상, 4 kW) ② 고온..
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 일반물리학 실험 - 2차원 충돌 실험 ( 3Pages )
일반물리학 실험 - 2차원 충돌 실험 1. 제목 2차원충돌실험 2. 목적 두개의 쇠공을 충돌시켜 전후의 속도를 측정함으로써 충 돌 전후의 선 운동량을 비교한다. 3. 이론 서로 충돌하는 두 물체로 구성된 계에서 외부힘이 작용하지 않을때 충돌 전의 계의 전체 운동량이 충돌 후의 계의 전체운동량과 같다는 것을 의미한다 m1v1i-m2v2i=(m1v1f-m2v2f) 4. 방법 1. 질량 저울을 이용하여 두 물체의 질량을 ..
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 실험보고서 - 열전도도 측정실험 ( 8Pages )
[목 차] I. 서론 1. 열전도의 정의 2. 열전달의 정의 3. 열전도도의 정의 4. 열전도의 기본 원리 5. Fourier s law의한 공급 열 유속, 열전도도 공식의 원리 6. 실험 목적 II. 실험방법 1. 실험 도구 및 설명 2. 실험 방법 3. 실험 시 주의 사항 Ⅲ. 실험 결과 1. 실험 결과 데이터 2. 계산 과정 및 결과 Ⅳ. 실험 결과에 대한 해석 및 토론 Ⅴ. 참고문헌 I. 서론 1. 열전도의 정의 열에너..
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 헬름홀츠의 코일 실험보고서 ( 5Pages )
실험방법 1. DataStudio를 실행시키고 셋업시킨다. 2. 실과 20g의 추를 매단 후, 코일의 반지름과 감은 도선의 수를 기록한다. 3. 코일에서 15cm 떨어진 곳에 센서를 두고, 직류전원을 전류 0.5A로 맞추어 준다. 4. DataStudio를 시작하고, 센서를 축을 따라 코일의 반대쪽 15cm 지점까지 이동시킨다. 5. DataStudio를 이용하여 실험한 그래프와 이론치의 그래프를 비교해 본다. 6. 기존의 코일에서 반지름..
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 화학생물공정 실험 - Venturi Tube를 통과하는 물의 흐름을 관찰함으로 Bernoulli Equation을 통해 기술되는 에너지 수지의 성립을 확인 ( 15Pages )
Abstract  이번 실험에서는 Venturi Tube를 통과하는 물의 흐름을 관찰함으로 Bernoulli Equation을 통해 기술되는 에너지 수지의 성립을 확인하였다. 결과적으로 Viscous Friction Loss에 의한 에너지 손실로 인해 Frictionless Flow를 가정한 실험의 Bernoulli Equation은 성립하지 않음을 알 수 있었고 이와 같은 오차는 Viscous Fiction Loss가 무시되지 않은Generalized Bernoulli Equation의 적용에 ..
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 물리 실험 - 가우스의 법칙과 자기력선, 암페어의 법칙 ( 6Pages )
1)실험 주제 ①가우스의 법칙 확인 ②양전류‧음전류 각각의 자기장의 방향, 크기확인 ③자기력선 형태확인 -2개의 양전류 -2개의 음전류 -양전류‧음전류 -솔레노이드 ④암페어 법칙 확인 ⑤실생활에서의 솔레노이드의 이용 (예) 2)실험목적 위에 총 7가지의 실험을 EMFIELD6 프로그램을 활용하여 해보고 각각의 주어진 주제들에 대해서 확인하여 보고 실생활에서의 솔레노이드의 이용을 찾아보고 솔레노이드가 ..
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 인간관계론의 발전(인간관계론의 기본전제, 공헌, 호손실험의 문제점과 인간관계론의 비판) ( 4Pages )
인간관계론의 발전(인간관계론의 기본전제, 공헌, 호손실험의 문제점과 인간관계론의 비판) ... 자세한 내용은 본문 참고
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개념, 정의, 특징, 특성, 과제
 [실험보고서] 옴의 법칙 ( 3Pages )
[서론] 1) 실험 목적 실험을 통하여 저항소자의 저항을 측정하고 저항에 따른 전압과 전류의 변화를 살펴보며 옴의 법칙을 이해해 보자. 2) 이론 -옴의 법칙(Ohm s Law) 폐회로에 연결된 저항에 흐르는 전류는 그 저항 양단에 걸리는 전압에 비례하고, 저항 값에 반비례 한다. 이러한 특성을 옴의 법칙이라고 하며, 전기 이론 중 가장 기본이 되는 공식이다. 전압, 전류, 저항을 각각 V[V], I[A], R[Ω..
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