물리학 실험 세특 주제예시
고등학교 · 2022 개정 교육과정 · 성취기준 35개 · 주제 101개
성취기준
- [12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 이해하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파를 설명할 수 있으며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다.
- [12물실01-02] 최소 제곱법을 이용한 추세선과 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.
- [12물실01-03] 오실로스코프 장치의 사용법을 알고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있다.
- [12물실01-04] 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정한 자료를 처리할 수 있다.
- [12물실02-01] 시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 해석할 수 있다.
- [12물실02-02] 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 실험으로 확인할 수 있다.
- [12물실02-03] 두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 실험을 통해 비교할 수 있다.
- [12물실02-04] 실험을 통해 중력 가속도를 측정할 수 있다.
- [12물실02-05] 원운동 하는 물체의 구심력과 관련된 물리량을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실02-06] 진자의 주기에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실02-07] 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 총 운동량이 보존됨을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실02-08] 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.
- [12물실02-09] 열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다.
- [12물실02-10] 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있다.
- [12물실03-01] 회로 시험기를 이용하여 다양한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있다.
- [12물실03-02] 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다.
- [12물실03-03] 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
- [12물실03-04] 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
- [12물실03-05] 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.
- [12물실03-06] 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실03-07] 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실03-08] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
- [12물실03-09] RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실03-10] p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 정류 회로를 만들 수 있다.
- [12물실04-01] 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실04-02] 구면 거울에 의해 상이 형성되는 원리를 실험을 통해 확인할 수 있다.
- [12물실04-03] 빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사의 조건을 찾을 수 있다.
- [12물실04-04] 렌즈에 의한 상을 관찰하고, 이를 분석하여 렌즈 방정식을 확인할 수 있다.
- [12물실04-05] 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하고, 이를 분석하여 빛의 파장을 구할 수 있다.
- [12물실04-06] 슬릿의 폭과 간격, 빛의 파장에 따라 무늬가 어떻게 나타나는지 관측하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있다.
- [12물실04-07] 편광에 의해 나타나는 현상을 실험으로 확인할 수 있다.
- [12물실05-01] 광전효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류의 관계를 확인하고 빛의 입자성을 설명할 수 있다.
- [12물실05-02] 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.
- [12물실05-03] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있다.
- [12물실05-04] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 프랑크-헤르츠 실험을 통해 확인할 수 있다.
주제예시
- [12물실03-06] · 실험 도선의 힘 발생과 유도기전력 발생의 대칭성 탐구 말굽자석 속 도선에 전류를 흘려 힘을 관찰한 뒤, 같은 자석과 코일로 자석을 움직여 유도기전력을 측정해 두 전자기 현상의 대칭 관계를 탐구한다. 소재: 말굽자석, 코일 (말굽자석, 직선 도선, 코일, 유도기전력, 전자기 대칭 관계)
- [12물실03-02] · 실험 평행판 축전기 충전 실험과 건전지 내부저항의 연계 탐구 건전지에 평행판 축전기를 연결해 충전하며 단자전압 변화를 측정하고, 이로부터 건전지의 내부저항과 축전기의 충전 특성을 함께 분석한다. 소재: 평행판 축전기, 건전지 (평행판 축전기, 건전지, 단자전압 변화, 내부저항, 충전 특성)
- [12물실02-02] · 실험 도르래 추 질량과 자유낙하 가속도의 일치성 검증 도르래에 매단 추의 질량을 바꾸며 카트의 가속도를 측정하고, 추 질량이 커질수록 가속도가 자유낙하로 구한 중력가속도에 수렴하는지 확인한다. 소재: 도르래 추, 중력가속도 수렴 (도르래 추, 카트 가속도, 질량 변화, 자유낙하, 중력가속도 수렴)
- [12물실02-06] · 실험 단진자 충돌 실험으로 주기와 운동량 보존 함께 탐구 단진자 추를 흔들어 정지한 다른 추와 충돌시키며 충돌 전후 속도를 측정해 운동량 보존을 확인하고, 흔들림 주기에 영향을 준 요인도 함께 정리한다. 소재: 단진자 충돌, 운동량 보존 (단진자 충돌, 충돌 전후 속도, 운동량 보존, 진자 주기, 요인 정리)
- [12물실01-03] · 실험 센서 기반 자동 계측과 오실로스코프 수동 판독의 정밀도 비교 동일한 신호를 오실로스코프로 직접 판독한 값과 컴퓨터 센서로 자동 수집한 값을 비교해 두 계측 방식의 정밀도 차이를 탐구한다. 소재: 오실로스코프, 센서 자동 수집 (오실로스코프, 함수발생기, 센서 자동 수집, 수동 판독, 정밀도 비교)
- [12물실01-01] · 실험 수동 측정기구와 센서 자동수집의 오차 특성 비교 탐구 디지털 캘리퍼스로 직접 측정한 값의 오차와, 온도 센서로 컴퓨터에 자동 수집한 자료의 오차 특성을 비교해 계측 방식별 오차 원인을 정리한다. 소재: 디지털 캘리퍼스, 온도 센서 (디지털 캘리퍼스, 온도 센서, 오차 특성 비교, 자동 수집, 오차 원인 정리)
- [12물실04-03] · 실험 유리 프리즘 굴절각과 슬릿 회절각의 각도 측정법 비교 반원형 유리 프리즘에서 굴절각을 측정하는 방식과 단일 슬릿에서 회절무늬의 각도를 측정하는 방식을 비교해 두 각도 측정법의 공통점과 차이를 정리한다. 소재: 반원형 유리 프리즘, 단일 슬릿 (반원형 유리 프리즘, 굴절각, 단일 슬릿, 회절각, 측정법 비교)
- [12물실03-05] · 실험 휘트스톤브리지 평형 조건으로 미지 저항체 측정 휘트스톤브리지 회로에서 검류계가 0을 가리키도록 가변저항을 조절해 평형 조건을 찾고, 이를 이용해 미지 저항체의 저항값을 구한다. 소재: 휘트스톤브리지, 미지 저항체 (휘트스톤브리지, 검류계, 가변저항, 평형 조건, 미지 저항체)
- [12물실03-03] · 실험 니크롬선 저항체의 전압-전류 특성 실험 설계 니크롬선에 인가하는 전압을 단계적으로 바꾸며 전류를 측정하는 회로를 직접 설계하고, 전압-전류 그래프로 저항값을 구한다. 소재: 니크롬선, 전압-전류 회로 (니크롬선, 전압-전류 회로, 전압 단계 조절, 전류 측정, 저항값 산출)
- [12물실02-08] · 실험 용수철 진자 진동 구간별 위치에너지·운동에너지 측정 수직 용수철에 매단 추를 진동시키며 위치별 속도와 변위를 측정해 위치에너지와 운동에너지의 합이 일정한지 확인한다. 소재: 용수철 진자, 역학적 에너지 합 (용수철 진자, 변위 측정, 위치에너지, 운동에너지, 역학적 에너지 합)
- [12물실04-01] · 실험 멜데의 실이용 정상파 실험으로 공명 조건 탐구 진동자에 연결한 실의 장력과 진동수를 바꿔가며 정상파의 마디 개수를 관찰해 공명이 일어나는 조건을 실험으로 확인한다. 소재: 진동자, 정상파 마디 (진동자, 실 장력, 정상파 마디, 진동수 조절, 공명 조건)
- [12물실02-03] · 실험 공기저항과 마찰력이 진자·물체 운동에 주는 영향 비교 나무 블록의 접촉면 마찰력을 측정하고, 같은 조건에서 단진자의 진폭 감소 속도를 관찰해 두 저항 요인이 운동에 미치는 영향을 비교한다. 소재: 나무 블록, 단진자 (나무 블록, 접촉면 마찰력, 단진자, 진폭 감소, 저항 요인 비교)
- [12물실02-01] · 실험 경사면 등가속도 운동으로 중력가속도 성분 산출 실험 경사면에서 스트로보 사진으로 얻은 가속도값과 각도를 이용해 중력가속도를 역산하고, 자유낙하로 직접 측정한 중력가속도와 비교한다. 소재: 경사면 카트, 중력가속도 비교 (경사면 카트, 스트로보 사진, 가속도 역산, 자유낙하, 중력가속도 비교)
- [12물실02-06] · 실험 단진자 길이와 진폭에 따른 주기 변화 실험 실 길이와 추의 질량, 진폭을 각각 달리해 단진자를 흔들고 주기를 측정해 주기에 영향을 주는 요인을 구별한다. 소재: 단진자 실 길이, 주기 측정 (단진자 실 길이, 추 질량, 진폭 조절, 주기 측정, 영향 요인 구별)
- [12물실04-04] · 실험 볼록렌즈 초점 조절 레이저의 슬릿 회절무늬 폭 변화 실험 볼록렌즈로 레이저 빔의 초점 거리를 조절해 단일 슬릿에 입사시키고, 빔의 폭 변화가 회절무늬의 폭과 간격에 주는 영향을 관측한다. 소재: 볼록렌즈, 단일 슬릿 (볼록렌즈, 레이저 빔, 단일 슬릿, 회절무늬 폭, 빔 폭 영향)
- [12물실02-07] · 실험 에어트랙 카트 밀어내기 실험으로 운동량 보존 확인 에어트랙 위에서 압축 스프링으로 두 카트를 밀어내며 각 속도를 측정해 밀어내기 전후 총 운동량이 보존되는지 확인한다. 소재: 에어트랙 카트, 압축 스프링 (에어트랙 카트, 압축 스프링, 속도 측정, 운동량 계산, 보존 확인)
- [12물실01-01] · 실험 반복 측정 데이터의 오차 범위를 반영한 추세선 신뢰구간 설정 디지털 캘리퍼스로 여러 번 측정한 값의 오차를 유효숫자로 정리하고, 이를 산점도에 반영해 최소 제곱법 추세선의 신뢰구간을 좁히는 과정을 탐구한다. 소재: 디지털 캘리퍼스, 최소제곱 추세선 (디지털 캘리퍼스, 오차 유효숫자, 산점도, 최소제곱 추세선, 신뢰구간)
- [12물실02-06] · 실험 단진자와 용수철 진자의 주기·에너지 변환 방식 비교 단진자와 용수철 진자를 각각 진동시켜 주기를 측정하고, 두 진동계에서 위치에너지가 운동에너지로 전환되는 방식의 차이를 비교한다. 소재: 단진자, 용수철 진자 (단진자, 용수철 진자, 주기 측정, 에너지 전환 방식, 진동계 비교)
- [12물실03-09] · 실험 RLC 직렬회로의 공진 주파수 탐색 실험 저항, 코일, 축전기를 직렬 연결한 회로에 함수발생기로 주파수를 바꿔가며 전류를 측정해 공진 주파수와 임피던스 변화를 확인한다. 소재: RLC 직렬회로, 공진 주파수 (RLC 직렬회로, 함수발생기, 주파수 변화, 전류 측정, 공진 주파수)
- [12물실04-06] · 실험 회절무늬와 편광 현상을 함께 이용한 빛의 파동성 탐구 단일 슬릿의 회절무늬 패턴을 측정한 뒤, 같은 레이저 광원에 편광판을 추가해 투과광 세기 변화를 관찰해 빛의 파동적 성질을 종합적으로 탐구한다. 소재: 단일 슬릿, 편광판 (단일 슬릿, 회절무늬, 편광판, 투과광 세기, 파동적 성질)
- [12물실02-02] · 실험 역카트 추 개수 변화로 뉴턴 제2법칙 검증 도르래에 매단 추의 개수를 늘려가며 카트의 질량과 가속도를 측정하고, 힘-가속도 그래프의 기울기가 질량의 역수와 일치하는지 확인한다. 소재: 도르래 추, 힘-가속도 그래프 (도르래 추, 카트 질량, 힘-가속도 그래프, 질량 변화, 기울기 비교)
- [12물실05-02] · 실험 음극선관 실험으로 음극선의 직진성과 전하 성질 확인 음극선관에 전압을 걸어 형광 스크린에 나타나는 음극선의 경로를 관찰하고, 자기장·전기장을 가해 음극선의 휘어지는 방향으로 전하의 부호를 확인한다. 소재: 음극선관, 전하 부호 (음극선관, 형광 스크린, 자기장·전기장, 음극선 휘어짐, 전하 부호)
- [12물실01-02] · 실험 오실로스코프 파형 데이터의 추세선 회귀 분석 함수발생기의 출력 주파수를 바꾸며 오실로스코프 화면의 파형 진폭을 기록하고, 주파수-진폭 산점도에 최소 제곱법 추세선을 적용해 경향을 분석한다. 소재: 오실로스코프, 최소제곱 추세선 (오실로스코프, 함수발생기, 주파수-진폭 산점도, 최소제곱 추세선, 경향 분석)
- [12물실02-08] · 실험 역학적 에너지 손실이 열에너지로 전환되는 과정 탐구 용수철 진자의 진폭 감소를 관찰해 손실된 역학적 에너지를 계산하고, 열량계 얼음 융해열 측정 결과와 비교해 에너지 형태 전환을 논의한다. 소재: 용수철 진자, 열량계 얼음 (용수철 진자, 진폭 감소, 역학적 에너지 손실, 열량계 얼음, 에너지 전환 논의)
- [12물실04-02] · 실험 오목거울 상 위치 측정으로 구면거울 결상 원리 확인 오목거울 앞에 촛불을 놓고 물체 거리를 바꿔가며 스크린에 맺히는 상의 위치와 배율을 측정해 거울 방정식을 확인한다. 소재: 오목거울, 거울 방정식 (오목거울, 촛불, 물체 거리, 상의 위치, 거울 방정식)
- [12물실01-04] · 실험 온도 센서와 컴퓨터 인터페이스로 냉각 곡선 실시간 수집 온도 센서를 뜨거운 물에 담가 컴퓨터로 실시간 온도 자료를 수집하고, 시간에 따른 냉각 곡선을 그려 냉각 속도를 분석한다. 소재: 온도 센서, 냉각 곡선 (온도 센서, 컴퓨터 인터페이스, 실시간 자료 수집, 냉각 곡선, 냉각 속도 분석)
- [12물실03-06] · 실험 도선이 받는 힘의 순간 변화와 RC 회로 과도현상 비교 말굽자석 속 도선에 흐르는 전류를 스위치로 켜고 끄며 힘의 변화 순간을 관찰하고, RC 직렬회로의 충방전 과도현상과 시간적 변화 양상을 비교한다. 소재: 말굽자석, RC 직렬회로 (말굽자석, 도선, 전류 스위치, RC 직렬회로, 과도현상 비교)
- [12물실04-07] · 실험 편광판 두 장의 회전각에 따른 투과광 세기 변화 실험 편광판 두 장을 겹쳐놓고 상대 회전각을 바꿔가며 투과하는 빛의 세기를 측정해 편광 현상과 각도의 관계를 확인한다. 소재: 편광판, 투과광 세기 (편광판, 상대 회전각, 투과광 세기, 편광 현상, 각도 관계)
- [12물실03-02] · 실험 축전기 충전 회로에서 저항과 전기용량의 상호작용 탐구 니크롬선 저항과 평행판 축전기를 함께 연결해 충전 전류의 시간적 변화를 측정하고, 저항값과 극판 간격이 충전 속도에 주는 영향을 탐구한다. 소재: 니크롬선, 평행판 축전기 (니크롬선, 평행판 축전기, 충전 전류, 극판 간격, 충전 속도)
- [12물실04-02] · 실험 오목거울 반사와 유리 프리즘 굴절의 상 형성 원리 비교 오목거울에서 촛불의 상이 맺히는 원리를 확인하고, 반원형 유리 프리즘에서 빛이 굴절해 진행 방향이 바뀌는 과정을 비교해 반사와 굴절의 차이를 정리한다. 소재: 오목거울, 반원형 유리 프리즘 (오목거울, 촛불 상, 반원형 유리 프리즘, 빛 굴절, 반사·굴절 비교)
- [12물실03-07] · 실험 막대자석 코일 통과 속도별 유도기전력 크기 측정 막대자석을 코일 속으로 다양한 속도로 통과시키며 오실로스코프로 유도기전력의 크기와 방향을 측정해 자석 속도와의 관계를 분석한다. 소재: 막대자석, 코일 (막대자석, 코일, 통과 속도, 유도기전력 측정, 속도-기전력 관계)
- [12물실05-02] · 실험 음극선의 직진성과 프랑크-헤르츠 실험의 전자 충돌 현상 비교 음극선관에서 전자가 직진하는 경로를 관찰한 뒤, 프랑크-헤르츠 실험에서 가속된 전자가 수은 원자와 충돌해 에너지를 잃는 과정을 비교해 전자 운동의 두 양상을 정리한다. 소재: 음극선관, 프랑크-헤르츠 실험 (음극선관, 전자 직진, 프랑크-헤르츠 실험, 전자 충돌, 운동 양상 비교)
- [12물실03-08] · 실험 RC 회로 과도현상과 다이오드 정류 파형의 시간적 특성 비교 RC 직렬회로의 충방전 과정을 오실로스코프로 기록하고, 실리콘 다이오드 정류 회로의 출력 파형이 시간에 따라 변화하는 양상을 함께 비교 분석한다. 소재: RC 직렬회로, 실리콘 다이오드 (RC 직렬회로, 충방전 과정, 실리콘 다이오드, 정류 파형, 시간적 특성 비교)
- [12물실04-06] · 실험 슬릿 폭 변화에 따른 단일슬릿 회절무늬 패턴 분석 레이저를 폭이 다른 여러 단일 슬릿에 통과시켜 회절무늬의 폭과 간격을 측정하고, 슬릿 폭과 무늬 패턴 사이의 관계를 수식으로 표현한다. 소재: 레이저, 단일 슬릿 (레이저, 단일 슬릿, 슬릿 폭 변화, 회절무늬, 관계식 표현)
- [12물실02-07] · 실험 에어트랙 충돌 전후 운동량과 역학적 에너지 동시 분석 에어트랙 위 카트 충돌 실험에서 속도를 측정해 운동량 보존을 확인하고, 동일 장치에 용수철을 부착한 탄성충돌에서 역학적 에너지 보존 여부도 비교한다. 소재: 에어트랙 카트, 탄성충돌 용수철 (에어트랙 카트, 충돌 속도, 운동량 보존, 탄성충돌 용수철, 역학적 에너지 비교)
- [12물실02-01] · 실험 마찰이 있는 경사면에서 등가속도 운동 오차 요인 분석 경사면에서 스트로보 사진으로 등가속도 운동을 측정하되, 접촉면 재질을 바꿔 마찰력이 측정된 가속도값에 주는 편차를 분석한다. 소재: 경사면 카트, 접촉면 재질 (경사면 카트, 스트로보 사진, 접촉면 재질, 마찰력, 가속도 편차)
- [12물실02-09] · 실험 열량계 얼음 융해열 측정과 온도 변화 그래프 해석 열량계에 얼음을 넣고 시간에 따른 온도를 기록해 융해 구간의 온도 정체 현상을 관찰하고 융해열을 계산한다. 소재: 열량계 얼음, 융해열 계산 (열량계 얼음, 시간별 온도 기록, 융해 구간, 온도 정체, 융해열 계산)
- [12물실05-04] · 실험 프랑크-헤르츠 실험으로 원자의 에너지 준위 확인 수은 증기가 든 진공관에 전압을 걸어 전류-전압 그래프의 규칙적인 골 간격을 측정해 원자 내부의 불연속 에너지 준위를 확인한다. 소재: 프랑크-헤르츠 실험, 에너지 준위 (프랑크-헤르츠 실험, 수은 증기관, 전류-전압 그래프, 골 간격, 에너지 준위)
- [12물실03-09] · 실험 RLC 회로 교류 특성과 다이오드 정류 회로의 신호 변환 비교 RLC 직렬회로에서 주파수별 전류 응답을 측정하고, 같은 교류 입력을 실리콘 다이오드 정류 회로에 통과시켜 파형이 어떻게 바뀌는지 오실로스코프로 비교한다. 소재: RLC 직렬회로, 실리콘 다이오드 (RLC 직렬회로, 실리콘 다이오드, 정류 회로, 교류 입력, 파형 비교)
- [12물실03-06] · 실험 말굽자석 자기장 속 도선이 받는 힘의 방향 실험 말굽자석 사이에 놓인 직선 도선에 전류를 흘려 도선이 받는 힘의 크기와 방향을 전류 세기, 자석 방향별로 관찰한다. 소재: 말굽자석, 직선 도선 (말굽자석, 직선 도선, 전류 세기 변화, 힘의 방향, 자석 방향 비교)
- [12물실01-01] · 실험 오실로스코프 파형 판독값의 유효숫자와 오차 전파 탐구 오실로스코프 화면에서 함수발생기 파형의 주기를 반복 판독해 편차를 구하고, 판독 눈금 한계에 따른 오차 전파와 유효숫자 자릿수를 결정한다. 소재: 오실로스코프, 유효숫자 결정 (오실로스코프, 함수발생기, 파형 주기 판독, 오차 전파, 유효숫자 결정)
- [12물실03-07] · 실험 유도기전력의 주파수 의존성과 RLC 공진의 연관성 탐구 코일에 자석을 통과시키는 속도를 바꿔 유도기전력의 크기 변화를 측정하고, 같은 코일을 RLC 회로에 연결해 공진 주파수 부근에서 응답이 커지는 현상과 비교한다. 소재: 코일, RLC 직렬회로 (코일, 유도기전력, 속도 변화, RLC 직렬회로, 공진 응답 비교)
- [12물실03-04] · 실험 건전지 전류 공급 한계와 도선이 받는 힘의 관계 탐구 건전지의 내부저항으로 인한 최대 전류 공급 한계를 측정한 뒤, 그 전류를 말굽자석 속 도선에 흘려 얻을 수 있는 힘의 최댓값을 함께 탐구한다. 소재: 건전지, 말굽자석 (건전지, 내부저항, 말굽자석, 도선, 힘의 최댓값)
- [12물실03-01] · 실험 회로 시험기로 점전하 주변 등전위선 지도 그리기 전해질 용액 위에 놓인 두 전극 주위의 전위를 회로 시험기로 탐침해 등전위선을 지도로 그리고 전기력선 방향을 추정한다. 소재: 회로 시험기, 등전위선 (회로 시험기, 전해질 용액, 전극 탐침, 등전위선, 전기력선 방향)
- [12물실03-02] · 실험 간이 평행판 축전기의 극판 간격에 따른 전기용량 변화 측정 알루미늄박으로 만든 평행판 축전기의 극판 간격과 면적을 바꿔가며 전기용량을 측정해 이론식과 비교한다. 소재: 평행판 축전기, 극판 간격 (평행판 축전기, 알루미늄박 극판, 극판 간격, 전기용량 측정, 이론식 비교)
- [12물실02-05] · 실험 회전 운동과 직선 충돌에서 운동량 개념의 공통점 비교 회전판 위 추의 구심력 실험과 에어트랙 카트의 충돌 실험을 각각 수행해, 두 운동에서 물체에 작용하는 힘과 운동량 변화의 관계를 비교 정리한다. 소재: 회전판 추, 에어트랙 카트 (회전판 추, 구심력, 에어트랙 카트, 충돌 운동량, 힘-운동량 비교)
- [12물실03-05] · 실험 휘트스톤브리지 저항 측정과 코일 유도기전력 실험의 회로 설계 비교 휘트스톤브리지로 미지 저항체를 정밀 측정한 회로 설계 경험을 바탕으로, 코일과 자석을 이용한 유도기전력 측정 회로를 구성해 설계 원리의 공통점을 정리한다. 소재: 휘트스톤브리지, 코일 (휘트스톤브리지, 미지 저항체, 코일, 유도기전력, 회로 설계 공통점)
- [12물실03-08] · 실험 RC 회로 시간상수와 RLC 회로 공진 주파수의 관계 탐구 RC 직렬회로의 충방전 시간상수를 측정한 뒤 같은 소자에 코일을 추가한 RLC 회로를 구성해 공진 주파수를 찾고, 두 특성값 사이의 관계를 탐구한다. 소재: RC 직렬회로, RLC 직렬회로 (RC 직렬회로, 시간상수, RLC 직렬회로, 공진 주파수, 특성값 관계)
- [12물실03-07] · 실험 코일 유도기전력의 시간적 감쇠와 RC 시간상수 비교 막대자석을 코일에 통과시켜 발생한 유도기전력의 파형을 오실로스코프로 기록하고, RC 직렬회로의 충방전 시간상수와 파형의 감쇠 특성을 비교한다. 소재: 코일, RC 직렬회로 (막대자석, 코일, 유도기전력 파형, RC 직렬회로, 시간상수 비교)
- [12물실04-04] · 실험 볼록렌즈로 모은 레이저의 이중슬릿 간섭무늬 관찰 볼록렌즈로 레이저 빔의 폭과 세기를 조절해 이중 슬릿에 통과시키고, 스크린에 나타난 간섭무늬의 간격을 측정해 빛의 파장을 구한다. 소재: 볼록렌즈, 이중 슬릿 (볼록렌즈, 레이저 빔, 이중 슬릿, 간섭무늬 간격, 빛의 파장)
- [12물실02-01] · 실험 경사면 카트 질량 변화가 등가속도 운동에 미치는 영향 분석 경사면에서 카트의 질량을 바꿔가며 스트로보 사진으로 위치를 기록하고, 질량 변화가 가속도의 크기에 영향을 주는지 힘-가속도 관계로 함께 해석한다. 소재: 경사면 카트, 질량 변화 (경사면 카트, 질량 변화, 스트로보 사진, 가속도 산출, 힘-가속도 관계)
- [12물실05-01] · 실험 광전효과의 광전류와 자기장 속 전자 궤도의 연계 탐구 광전관에서 방출된 광전자를 헬름홀츠 코일의 균일 자기장에 통과시켜 궤도 반지름을 측정하고, 빛에 의해 방출된 전자의 운동 특성을 분석한다. 소재: 광전관, 헬름홀츠 코일 (광전관, 광전자, 헬름홀츠 코일, 궤도 반지름, 전자 운동 특성)
- [12물실05-03] · 실험 전자 비전하 측정과 프랑크-헤르츠 에너지 준위 실험 비교 헬름홀츠 코일로 전자의 비전하를 측정한 실험 방식을 정리하고, 프랑크-헤르츠 실험의 전류-전압 그래프에서 원자 내부 에너지 준위를 확인해 전자의 입자성과 양자화된 에너지를 함께 탐구한다. 소재: 헬름홀츠 코일, 프랑크-헤르츠 실험 (헬름홀츠 코일, 전자빔, 프랑크-헤르츠 실험, 에너지 준위, 전자 양자화 탐구)
- [12물실02-04] · 실험 자유낙하 중력가속도값으로 단진자 이론 주기 검증 자유낙하 실험으로 구한 중력가속도값을 단진자 주기 공식에 대입해 예측한 주기와, 실제 단진자를 흔들어 측정한 주기를 비교한다. 소재: 중력가속도, 단진자 주기 공식 (자유낙하, 중력가속도, 단진자 주기 공식, 실측 주기, 예측값 비교)
- [12물실04-01] · 실험 정상파 진동수 측정 경험을 굴절률 실험 오차 분석에 적용 진동자로 정상파 실험을 수행하며 익힌 반복 측정과 오차 처리 방식을 반원형 유리 프리즘의 굴절각 측정에 적용해 굴절률 값의 신뢰도를 높인다. 소재: 진동자, 반원형 유리 프리즘 (진동자, 정상파, 반원형 유리 프리즘, 굴절각 측정, 신뢰도 향상)
- [12물실03-01] · 실험 등전위선 지도로 축전기 전기용량 산출 통합 실험 전해질 용액 속 두 전극의 등전위선을 회로 시험기로 그려 전기력선 분포를 확인하고, 같은 전극 배치를 평행판 축전기로 바꿔 전기용량을 측정해 연결 지어 해석한다. 소재: 회로 시험기, 평행판 축전기 (회로 시험기, 등전위선, 평행판 축전기, 전기용량 측정, 전기력선 분포)
- [12물실04-01] · 실험 정상파 공명 진동수와 오목거울 상 형성의 파동성 비교 탐구 진동자로 실의 정상파 공명 진동수를 측정하고, 오목거울에서 물체 거리별 상의 위치를 측정해 두 현상에서 나타나는 파동 반사의 공통 원리를 정리한다. 소재: 진동자, 오목거울 (진동자, 정상파 공명, 오목거울, 상의 위치, 파동 반사 원리)
- [12물실02-09] · 실험 얼음 융해열과 줄의 실험 열의 일당량 비교로 열량 단위 검증 열량계로 구한 얼음의 융해열과 줄의 실험 장치로 구한 열의 일당량을 같은 열량 단위 체계로 환산해 두 실험값이 일관되는지 검증한다. 소재: 열량계 얼음, 줄의 실험 장치 (열량계 얼음, 융해열, 줄의 실험 장치, 열의 일당량, 열량 단위 환산)
- [12물실02-01] · 실험 경사면 사진 스트로보스코프 분석으로 등가속도 운동 검증 경사면을 굴러 내려오는 카트를 일정 간격으로 촬영해 프레임별 위치를 좌표화하고, 시간-속도 그래프의 기울기로 가속도를 산출한다. 소재: 경사면 카트, 스트로보 사진 (경사면 카트, 스트로보 사진, 프레임별 위치, 시간-속도 그래프, 가속도 산출)
- [12물실02-05] · 실험 회전판 위 추 반지름 변화로 구심력 관계식 검증 회전판에 매단 추의 회전 반지름과 회전 속도를 바꿔가며 구심력을 측정하고, 질량·반지름·각속도와의 관계식을 확인한다. 소재: 회전판 추, 구심력 측정 (회전판 추, 회전 반지름, 각속도 조절, 구심력 측정, 관계식 검증)
- [12물실03-04] · 실험 건전지 내부저항을 휘트스톤브리지로 정밀 재측정 가변저항법으로 구한 건전지 내부저항값을, 휘트스톤브리지 평형 조건을 이용한 정밀 측정값과 비교해 측정 방식별 오차를 논의한다. 소재: 건전지, 휘트스톤브리지 (건전지, 내부저항, 휘트스톤브리지, 평형 조건, 측정 방식 오차)
- [12물실02-02] · 실험 마찰이 있는 수평면에서 순가속도와 마찰력의 상호작용 탐구 나무 블록을 끄는 힘과 접촉면 재질을 바꿔가며 마찰력을 측정하고, 이를 반영한 순가속도가 질량-가속도 관계식과 부합하는지 확인한다. 소재: 나무 블록, 마찰력 측정 (나무 블록, 접촉면 재질, 마찰력 측정, 순가속도, 질량-가속도 관계)
- [12물실04-02] · 실험 오목거울과 볼록렌즈의 상 형성 비교로 반사·굴절계 특성 탐구 오목거울과 볼록렌즈에 각각 촛불을 놓고 물체거리에 따른 상의 위치와 배율을 측정해 반사계와 굴절계의 결상 특성을 비교한다. 소재: 오목거울, 볼록렌즈 (오목거울, 볼록렌즈, 물체거리, 상의 배율, 반사·굴절계 비교)
- [12물실03-03] · 실험 저항 회로 전류 세기와 도선이 받는 힘의 비례관계 검증 니크롬선 회로에서 전압을 조절해 전류 세기를 바꾸고, 그 전류를 말굽자석 속 도선에 흘려 전류 세기와 힘의 크기가 비례하는지 검증한다. 소재: 니크롬선, 말굽자석 (니크롬선, 전류 세기, 말굽자석, 도선, 비례관계 검증)
- [12물실03-03] · 실험 니크롬선 저항 실험 원리로 건전지 내부저항 재해석 니크롬선의 전압-전류 특성 실험으로 익힌 회로 설계 방식을 그대로 적용해 건전지에 가변저항을 연결하고 단자전압 변화로 내부저항을 구한다. 소재: 니크롬선, 건전지 (니크롬선, 전압-전류 회로, 건전지, 가변저항, 내부저항 산출)
- [12물실02-04] · 실험 회전판 구심력과 중력가속도를 이용한 등가속도 비교 실험 자유낙하로 얻은 중력가속도를 기준값으로 삼아, 회전판 위 추의 구심가속도가 회전 반지름에 따라 어떻게 달라지는지 비교한다. 소재: 회전판 추, 구심가속도 (자유낙하 중력가속도, 회전판 추, 구심가속도, 회전 반지름, 가속도 비교)
- [12물실03-05] · 실험 휘트스톤브리지로 구한 저항값을 도선 힘 실험에 적용 휘트스톤브리지로 미지 저항체의 저항값을 정밀 측정한 뒤, 그 저항체를 말굽자석 속 도선 회로에 연결해 전류 세기별 힘의 크기 변화를 관찰한다. 소재: 휘트스톤브리지, 말굽자석 (휘트스톤브리지, 미지 저항체, 말굽자석, 도선 힘, 전류 세기 변화)
- [12물실02-03] · 실험 회전판 표면 재질에 따른 최대 회전속도와 구심력 한계 탐구 회전판 위 추와 표면 사이의 마찰력을 먼저 측정한 뒤, 추가 미끄러지지 않고 회전할 수 있는 최대 속도를 구해 구심력과 마찰력의 한계 관계를 탐구한다. 소재: 회전판 추, 표면 마찰력 (회전판 추, 표면 마찰력, 최대 회전속도, 구심력, 한계 관계)
- [12물실02-10] · 실험 줄의 실험 장치로 역학적 일이 열로 전환되는 비율 측정 줄의 실험 장치의 추를 낙하시켜 물의 온도 상승을 측정하고, 낙하한 일의 양과 발생한 열량의 비로 열의 일당량을 구한다. 소재: 줄의 실험 장치, 열의 일당량 (줄의 실험 장치, 추 낙하, 물 온도 상승, 일의 양, 열의 일당량)
- [12물실05-01] · 실험 광전효과와 음극선 실험으로 빛과 전자의 입자적 성질 비교 광전관에서 빛의 세기에 따른 광전류를 측정하고, 음극선관에서 전기장·자기장에 따른 음극선의 휘어짐을 관찰해 빛과 전자 각각의 입자적 특성을 비교한다. 소재: 광전관, 음극선관 (광전관, 광전류, 음극선관, 음극선 휘어짐, 입자적 특성 비교)
- [12물실01-02] · 실험 센서로 수집한 냉각 데이터의 최소제곱 추세선 적합 온도 센서로 컴퓨터에 실시간 수집한 냉각 데이터를 산점도로 나타내고, 최소 제곱법으로 지수형 추세선을 근사해 냉각 상수를 구한다. 소재: 온도 센서, 최소제곱 추세선 (온도 센서, 냉각 데이터, 산점도, 최소제곱 추세선, 냉각 상수)
- [12물실04-03] · 실험 유리 프리즘 굴절 실험과 이중슬릿 간섭 실험의 파장 측정값 비교 반원형 유리 프리즘의 굴절 실험에서 사용한 레이저의 파장을 이중 슬릿 간섭무늬 측정으로도 구해, 두 실험 방식의 파장 측정값이 일치하는지 비교한다. 소재: 반원형 유리 프리즘, 이중 슬릿 (반원형 유리 프리즘, 레이저, 이중 슬릿, 파장 측정, 측정값 비교)
- [12물실03-03] · 실험 전압-전류 실험값과 휘트스톤브리지 측정값의 정확도 비교 니크롬선의 전압-전류 그래프에서 구한 저항값과, 같은 니크롬선을 휘트스톤브리지에 연결해 구한 저항값을 비교해 측정 방식별 정확도를 논의한다. 소재: 니크롬선, 휘트스톤브리지 (니크롬선, 전압-전류 그래프, 휘트스톤브리지, 저항값 비교, 정확도 논의)
- [12물실02-05] · 실험 원운동과 단진자 운동에서 주기 결정 요인 비교 회전판 위 추의 회전 주기와 단진자의 진동 주기를 각각 측정해, 두 운동에서 주기를 결정짓는 물리량이 어떻게 다른지 비교한다. 소재: 회전판 추, 단진자 실 길이 (회전판 추, 회전 주기, 단진자 실 길이, 진동 주기, 주기 결정 요인)
- [12물실02-04] · 실험 자유낙하 타점기록계로 중력가속도 측정 타점기록계에 연결된 추를 낙하시켜 종이테이프의 점 간격을 분석하고, 시간에 따른 낙하 거리로 중력가속도를 계산한다. 소재: 타점기록계, 종이테이프 (타점기록계, 낙하 추, 종이테이프, 낙하 거리, 중력가속도 계산)
- [12물실03-08] · 실험 RC 직렬회로 충방전 곡선으로 시간상수 측정 저항과 축전기를 직렬로 연결한 회로에 전압을 인가해 충전·방전 시의 전압 변화를 오실로스코프로 기록하고 시간상수를 구한다. 소재: RC 직렬회로, 시간상수 산출 (RC 직렬회로, 충방전 곡선, 오실로스코프, 전압 변화, 시간상수 산출)
- [12물실04-05] · 실험 이중슬릿 간섭무늬에 편광판을 적용한 세기 변화 탐구 레이저를 이중 슬릿에 통과시켜 간섭무늬를 얻은 뒤, 슬릿 앞에 편광판을 넣어 회전각에 따라 무늬의 밝기가 어떻게 변하는지 관찰한다. 소재: 이중 슬릿, 편광판 (레이저, 이중 슬릿, 간섭무늬, 편광판, 밝기 변화 관찰)
- [12물실03-01] · 실험 전해질 용액의 등전위선 실험으로 건전지 전극 배치 탐구 전해질 용액 속 두 전극의 등전위선을 그린 뒤, 실제 건전지의 양극·음극 배치를 같은 방식으로 탐침해 전위 분포와 내부저항의 관계를 탐구한다. 소재: 등전위선, 건전지 (회로 시험기, 등전위선, 건전지, 전극 배치, 전위 분포)
- [12물실02-08] · 실험 용수철 진자 진폭 감쇠와 줄의 실험 열전환 비율 비교 용수철 진자의 진폭이 시간에 따라 줄어드는 정도를 측정해 손실 에너지를 구하고, 줄의 실험 장치로 얻은 열의 일당량과 비교해 역학적 에너지의 열 전환 경향을 정리한다. 소재: 용수철 진자, 줄의 실험 장치 (용수철 진자, 진폭 감쇠, 손실 에너지, 줄의 실험 장치, 열 전환 경향)
- [12물실04-04] · 실험 볼록렌즈 물체·상 거리 측정으로 렌즈 방정식 검증 볼록렌즈 앞에 촛불을 두고 스크린으로 선명한 상이 맺히는 위치를 찾아 물체거리와 상거리를 측정해 렌즈 방정식을 검증한다. 소재: 볼록렌즈, 렌즈 방정식 (볼록렌즈, 촛불, 물체거리, 상거리, 렌즈 방정식)
- [12물실04-03] · 실험 반원형 유리 프리즘으로 굴절률과 전반사 임계각 측정 반원형 유리 프리즘에 레이저를 다양한 각도로 입사시켜 굴절각을 측정해 굴절률을 구하고, 전반사가 시작되는 임계각을 찾는다. 소재: 반원형 유리 프리즘, 전반사 임계각 (반원형 유리 프리즘, 레이저 입사각, 굴절각 측정, 굴절률, 전반사 임계각)
- [12물실05-02] · 실험 음극선관과 헬름홀츠 코일 실험으로 전자 성질 규명 음극선관에서 전자의 전하 부호를 확인한 뒤, 헬름홀츠 코일이 만든 균일 자기장 속에서 전자빔의 원 궤도 반지름을 측정해 전자의 비전하까지 규명한다. 소재: 음극선관, 헬름홀츠 코일 (음극선관, 헬름홀츠 코일, 균일 자기장, 전자빔 궤도, 비전하 규명)
- [12물실04-05] · 실험 이중슬릿과 단일슬릿의 간섭·회절무늬 패턴 비교 분석 레이저를 이중 슬릿과 단일 슬릿에 각각 통과시켜 나타나는 무늬의 간격과 폭을 측정해 간섭과 회절이 만드는 패턴의 차이를 비교한다. 소재: 이중 슬릿, 단일 슬릿 (레이저, 이중 슬릿, 단일 슬릿, 무늬 간격, 간섭·회절 비교)
- [12물실05-01] · 실험 광전효과 장치의 빛 세기별 광전류 측정과 입자성 확인 광전관에 비추는 빛의 세기와 파장을 바꿔가며 발생하는 광전류를 측정해 빛의 세기와 광전류의 관계로 빛의 입자성을 설명한다. 소재: 광전관, 광전류 측정 (광전관, 빛의 세기, 파장 변화, 광전류 측정, 빛의 입자성)
- [12물실04-01] · 실험 정상파 마디 간격 측정법을 렌즈 초점거리 측정에 적용 진동자 실험에서 익힌 정밀 길이 측정 방식을 활용해 볼록렌즈의 물체거리와 상거리를 측정하고 렌즈 방정식으로 초점거리를 구한다. 소재: 진동자, 볼록렌즈 (진동자, 정상파 마디, 볼록렌즈, 물체·상거리, 초점거리 산출)
- [12물실03-04] · 실험 건전지 부하 저항 변화 실험으로 내부저항 산출 건전지에 연결하는 가변저항의 값을 바꿔가며 단자전압과 전류를 측정하는 회로를 설계해 건전지의 내부저항을 계산한다. 소재: 건전지, 내부저항 계산 (건전지, 가변저항, 단자전압, 전류 측정, 내부저항 계산)
- [12물실04-05] · 실험 레이저 이중슬릿 간섭무늬로 빛의 파장 측정 레이저 빛을 이중 슬릿에 통과시켜 스크린에 나타난 간섭무늬의 간격을 측정하고, 슬릿 간격과 스크린 거리로 빛의 파장을 계산한다. 소재: 레이저, 이중 슬릿 (레이저, 이중 슬릿, 간섭무늬 간격, 슬릿 간격, 빛의 파장)
- [12물실01-03] · 실험 오실로스코프로 함수발생기 사각파·삼각파 파형 분석 함수발생기에서 사각파와 삼각파를 발생시켜 오실로스코프 화면에 나타난 주기와 진폭을 읽어 파형별 특성을 분석한다. 소재: 오실로스코프, 함수발생기 (오실로스코프, 함수발생기, 사각파, 삼각파, 주기·진폭 분석)
- [12물실01-01] · 실험 디지털 캘리퍼스 반복 측정으로 오차와 유효숫자 분석 동일한 금속 막대의 길이를 디지털 캘리퍼스로 여러 번 측정해 편차를 통계 처리하고, 유효숫자 자릿수를 결정해 측정 결과를 표기한다. 소재: 디지털 캘리퍼스, 금속 막대 길이 (디지털 캘리퍼스, 금속 막대 길이, 반복 측정, 오차 통계, 유효숫자 표기)
- [12물실04-02] · 실험 오목거울로 모은 레이저 빛의 이중슬릿 간섭 실험 오목거울로 레이저 빛을 반사·집속시켜 세기를 조절한 뒤 이중 슬릿에 통과시켜 간섭무늬의 간격을 측정해 빛의 파장을 구한다. 소재: 오목거울, 이중 슬릿 (오목거울, 레이저 반사, 이중 슬릿, 간섭무늬 간격, 빛의 파장)
- [12물실03-01] · 실험 등전위선 실험 원리를 저항 회로의 전압 분포 이해에 적용 전해질 용액에서 등전위선을 그려 전위 분포를 확인한 뒤, 니크롬선 회로에서 위치별 전압 강하를 측정해 등전위 개념을 저항 회로에 연결 짓는다. 소재: 등전위선, 니크롬선 (회로 시험기, 등전위선, 니크롬선, 전압 강하, 등전위 개념 연결)
- [12물실05-01] · 실험 광전효과와 프랑크-헤르츠 실험으로 빛·전자의 양자화 현상 통합 탐구 광전관에서 빛의 진동수에 따른 광전류 발생 여부를 확인하고, 프랑크-헤르츠 실험에서 원자의 불연속 에너지 준위를 확인해 두 현상에서 공통적으로 나타나는 에너지의 양자화를 통합적으로 탐구한다. 소재: 광전관, 프랑크-헤르츠 실험 (광전관, 빛의 진동수, 광전류, 프랑크-헤르츠 실험, 에너지 양자화)
- [12물실02-03] · 실험 사포·유리·고무 표면별 마찰계수 비교 실험 동일한 나무 블록을 사포, 유리판, 고무판 위에서 끌며 필요한 힘을 스프링 저울로 측정해 접촉면 재질별 마찰계수를 비교한다. 소재: 나무 블록, 접촉면 재질 (나무 블록, 접촉면 재질, 스프링 저울, 마찰계수 비교, 표면 거칠기)
- [12물실01-02] · 실험 용수철 늘어난 길이-힘 데이터의 최소제곱 추세선 산출 용수철에 매다는 추의 무게를 늘려가며 늘어난 길이를 측정하고, 산점도에 최소 제곱법 추세선과 신뢰구간을 그려 탄성계수를 구한다. 소재: 용수철 늘어난 길이, 최소제곱 추세선 (용수철 늘어난 길이, 추 무게 변화, 산점도, 최소제곱 추세선, 탄성계수)
- [12물실02-02] · 실험 질량-가속도 관계와 구심력 공식의 일관성 검증 도르래 추 실험으로 힘과 가속도의 비례관계를 확인하고, 같은 질량 개념을 회전판 구심력 실험에 적용해 두 공식이 일관되게 성립하는지 검증한다. 소재: 도르래 추, 회전판 추 (도르래 추, 힘-가속도 비례, 회전판 추, 구심력 공식, 일관성 검증)
- [12물실02-07] · 실험 비탄성충돌에서 사라진 운동에너지와 발생 열량의 관계 탐구 에어트랙 카트의 비탄성충돌 전후 속도를 측정해 손실된 운동에너지를 계산하고, 열량계로 측정 가능한 열량 규모와 비교해 에너지 손실의 행방을 논의한다. 소재: 에어트랙 카트, 비탄성충돌 (에어트랙 카트, 비탄성충돌, 운동에너지 손실, 열량계, 에너지 행방 논의)
- [12물실02-03] · 실험 경사각에 따른 마찰력과 낙하 가속도의 관계 비교 경사면의 각도를 달리해 물체의 미끄럼 마찰력을 측정하고, 별도로 자유낙하 실험에서 얻은 중력가속도값과 경사면 가속도를 비교한다. 소재: 경사면 각도, 중력가속도 (경사면 각도, 미끄럼 마찰력, 자유낙하, 중력가속도, 경사면 가속도 비교)
- [12물실03-02] · 실험 평행판 축전기의 유전체 삽입과 휘트스톤브리지 저항 측정 병행 평행판 축전기 사이에 유전체를 넣어 전기용량 변화를 측정하고, 같은 실험 기구로 만든 저항체를 휘트스톤브리지에 연결해 저항값도 함께 구한다. 소재: 평행판 축전기, 휘트스톤브리지 (평행판 축전기, 유전체 삽입, 전기용량 변화, 휘트스톤브리지, 저항값 측정)
- [12물실03-10] · 실험 실리콘 다이오드 정류 회로 제작과 정류 특성 확인 실리콘 다이오드로 반파정류 회로를 직접 제작해 교류를 정류하고, 오실로스코프로 입출력 파형을 비교해 정류 특성을 확인한다. 소재: 실리콘 다이오드, 반파정류 회로 (실리콘 다이오드, 반파정류 회로, 교류 입력, 오실로스코프, 정류 특성)
- [12물실04-03] · 실험 유리 프리즘 굴절률 측정값으로 렌즈 재질 특성 추정 반원형 유리 프리즘으로 유리의 굴절률을 구한 뒤, 같은 재질의 볼록렌즈로 물체·상 거리를 측정해 렌즈 방정식에서 굴절률이 초점거리에 주는 영향을 탐구한다. 소재: 반원형 유리 프리즘, 볼록렌즈 (반원형 유리 프리즘, 굴절률, 볼록렌즈, 렌즈 방정식, 초점거리 영향)
- [12물실05-03] · 실험 균일 자기장 속 전자빔 원운동으로 비전하 측정 헬름홀츠 코일이 만든 균일 자기장 속에서 전자빔이 그리는 원 궤도의 반지름을 측정해 전자의 전하-질량비를 계산한다. 소재: 헬름홀츠 코일, 전자빔 원 궤도 (헬름홀츠 코일, 균일 자기장, 전자빔 원 궤도, 궤도 반지름, 전하-질량비)
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