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중앙대학교 일반물리실험2 Ohm의 법칙 & Kirchhoff의 법칙 실험 결과 A+

"중앙대학교 일반물리실험2 Ohm의 법칙 & Kirchhoff의 법칙 실험 결과"에 대한 내용입니다. 조교님에게 검사받은 만점 결과보고서입니다
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최초등록일 2024.03.11 최종저작일 2022.11
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중앙대학교 일반물리실험2 Ohm의 법칙 & Kirchhoff의 법칙 실험 결과 A+
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    • 🔬 물리학 실험의 이론적 원리를 실제 측정을 통해 명확히 이해할 수 있음
    • 📊 옴의 법칙과 키르히호프 법칙의 실제 적용 과정을 상세히 보여줌
    • 🧪 실험 과정과 오차 분석을 체계적으로 설명하여 학습 효과가 높음

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    소개

    "중앙대학교 일반물리실험2 Ohm의 법칙 & Kirchhoff의 법칙 실험 결과"에 대한 내용입니다.

    조교님에게 검사받은 만점 결과보고서입니다

    목차

    1. 실험값

    2. 결과 분석

    3. 오차 논의 및 검토
    1) 지나치게 작은 측정값으로 인한 오차율 증가
    2) 실험 중 회로기판의 전압 변화
    3) 측정값의 유효숫자
    4) 검침봉 건드림으로 인한 오차

    4. 결론

    본문내용

    [3] 오차 논의 및 검토
    ① 지나치게 작은 측정값으로 인한 오차율 증가

    해당 실험에서 , 의 측정값은 이론값과 0~1%안에서 근소한 오차율은 보이나, 의 측정값이 약14%로 비교적 높은 오차율을 보였다. 따라서 평균 오차율 역시 높게 측정되었다. 의 오차율이 가장 높게 나온이유를 분석해보면 측정할 때 측정값과 이론값의 크기가 0.7~0.8mA로 가장 작게 나타났기 때문에 0.1mA의 아주 사소한 차이가 큰 오차율이 나올 수밖에 없었다고 판단했다.
    표를 통해 알 수 있듯이 의 오차는 약 0.2mA로 0.1mA의 오차를 나타낸 보다 오차가 컸지만 오차율을 비교하면 각각 1.9% 14.46%로  이 현저히 적은 오차율을 나타낸 것을 알 수 있다. 즉 의 측정값이 지나치게 작아서 적은 오차여도 높은 오차율을 결과값이 나올 수밖에 없다는 것을 확인할 수 있다.

    <중 략>

    ④ 검침봉 건드림으로 인한 오차
    검침봉을 측정하고자 하는 저항기에 꽂고, 측정 도중 건드렸을 때 전류의 세기가 달라지는 것을 확인했다.
    하지만 대부분 측정할 때 최대한 흔들림 없이, 건드리지 않고 실험했기 때문에 오차까지 이어지지 않았을것으로 판단했다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Kirchhoff's Laws
      Kirchhoff's laws are two fundamental principles that govern the behavior of electrical circuits. The first law, known as Kirchhoff's Current Law (KCL), states that the sum of all currents entering a node (or junction) in a circuit must be equal to the sum of all currents leaving that node. This law is based on the principle of conservation of charge and ensures that the total current flowing into a node is equal to the total current flowing out of that node. The second law, Kirchhoff's Voltage Law (KVL), states that the sum of all voltage drops around a closed loop in a circuit must be equal to zero. This law is based on the principle of conservation of energy and ensures that the total voltage drop around a closed loop is zero. Kirchhoff's laws are essential for analyzing and solving complex electrical circuits, as they provide a systematic approach to determining the current and voltage values in a circuit. These laws are widely used in the design and analysis of electronic circuits, power systems, and various other applications.
    • 2. Error Analysis
      Error analysis is a critical aspect of electrical engineering and scientific measurement in general. It involves the systematic evaluation and quantification of the uncertainties associated with measurements and calculations. In electrical engineering, error analysis is essential for understanding the reliability and accuracy of electrical measurements, as well as for identifying and mitigating sources of error in circuit design and analysis. There are various types of errors that can occur in electrical measurements, such as systematic errors, random errors, and gross errors. Systematic errors are those that are consistent and predictable, and can often be corrected through calibration or compensation techniques. Random errors are unpredictable and can be caused by factors such as environmental conditions, instrument limitations, and human factors. Gross errors are large, obvious mistakes that can be easily identified and corrected. Effective error analysis involves the use of statistical techniques, such as uncertainty analysis and error propagation, to quantify the overall uncertainty in a measurement or calculation. This information is crucial for making informed decisions, evaluating the reliability of experimental data, and ensuring the safe and efficient operation of electrical systems. By understanding and addressing the sources of error in electrical engineering, practitioners can improve the accuracy, reliability, and safety of their work.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Ohm의 법칙과 Kirchhoff의 법칙을 실험을 통해 확인하고, 오차 분석을 통해 실험 결과의 신뢰성을 높인 보고서이다.
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