목차
1. 목 적
2. 실험이론
1)평판일 경우
2) 반구형일 경우
3. 실험 방법
4. 실험 결과
-그래프
5. 고 찰
2. 실험이론
1)평판일 경우
2) 반구형일 경우
3. 실험 방법
4. 실험 결과
-그래프
5. 고 찰
본문내용
0.110
0.102
15
flat°
0.0027
0.011
60
0.0001833
3.647
3.64
0.068
0.070
0.068
16
120°
0.0036
0.0055
60
0.00004167
1.824
1.805
0.01686
0.040
0.02529
5. 고 찰
이 실험장치는 물 운동량과 흡수율을 알아보기 위한 것이다.
노즐에서 분출되는 물의 운동에너자가 평판과 반구형의 캡을 칠 때 발생하는 충격력(운동에너지)을 측정해 운동량의 변화율을 구해 봄으로써 역적과 운동량의 원리를 이해하는 실험이었다.
노즐로부터 분사되는 분류 유체가 캡에 가하는 충격력을 측정하는 장치로써 여러 가지의 형상으로 실험이 가능하다고 생각 되었다.
그리고 이 실험에서는 노즐에서 분사되는 운동에너지와 캡에 부딪쳐서 캡에 전달되는 에너지는 이론적으로 마찰이 없다고 가정한 이론값과 실험으로 구한 값은 차이가 있었다.
여기서 나타나는 오차는 중력가속도에 의한 물의 운동에너지가 위치에너지로 전이 되면서 발생한 것과 기계조작에서 스프링의 탄성력과 스프링의 확실한 고정이 불가능했다는 것에서 나타났다고 생각된다. 그리고 측정수가 실험값을 읽는 과정에서의 오차도 발생했다고 생각된다.
0.102
15
flat°
0.0027
0.011
60
0.0001833
3.647
3.64
0.068
0.070
0.068
16
120°
0.0036
0.0055
60
0.00004167
1.824
1.805
0.01686
0.040
0.02529
5. 고 찰
이 실험장치는 물 운동량과 흡수율을 알아보기 위한 것이다.
노즐에서 분출되는 물의 운동에너자가 평판과 반구형의 캡을 칠 때 발생하는 충격력(운동에너지)을 측정해 운동량의 변화율을 구해 봄으로써 역적과 운동량의 원리를 이해하는 실험이었다.
노즐로부터 분사되는 분류 유체가 캡에 가하는 충격력을 측정하는 장치로써 여러 가지의 형상으로 실험이 가능하다고 생각 되었다.
그리고 이 실험에서는 노즐에서 분사되는 운동에너지와 캡에 부딪쳐서 캡에 전달되는 에너지는 이론적으로 마찰이 없다고 가정한 이론값과 실험으로 구한 값은 차이가 있었다.
여기서 나타나는 오차는 중력가속도에 의한 물의 운동에너지가 위치에너지로 전이 되면서 발생한 것과 기계조작에서 스프링의 탄성력과 스프링의 확실한 고정이 불가능했다는 것에서 나타났다고 생각된다. 그리고 측정수가 실험값을 읽는 과정에서의 오차도 발생했다고 생각된다.
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