목차
1. 실험원리요약
2. 실험결과
3. 토의
2. 실험결과
3. 토의
본문내용
~=~0.114 J
U~=~0.063kg `times `9.81 m/s^2 `times` 0.177 `m`=`0.109 `J
횟수 5
v_x` =` root{{(0.984 `m)^2 `times` 9.81` m/s^2}over{2 times 0.535`m}}=`2.98`m/s
K= 1over2 times(0.063kg)times(2.98`m/s)^2 ~=~0.280 J
U~=~0.063kg `times `9.81 m/s^2 `times` 0.293 `m`=`0.181 `J
토의
이 실험은 꼭대기에서의 위치에너지와 맨아래에서의 운동에너지는 같다는 것을 나타내는 실험이다. 하지만 우리조의 실험결과는 좀 이상하다. 즉, 위치에너지와 운동에너지의 차가 원칙상으로 0으로 나와야 됨에도 불구하고 정확하게 0이 나온 실험이 없다. 물론 이론과 실제에서 차이가 나는 것은 정말로 당연한 결과이지만. 한가지 의문이 생기는 것은 왜 운동에너지가 더 많이 계산되었는가이다. 거리를 잘못쟀을리는 없고 그렇다면 추가 올라간 높이를 측정했을 때 정확히 측정하려고 노력했지만 역시 사람의 눈인 까닭으로 거기에서 오차가 나는 관계로 위치에너지가 운동에너지보다 작게 나온 것으로 해석할 수 있겠다.
보다 정밀하게 높이를 측정하였더라면 정확하게 두 에너지의 차가 0은 되지 않더라도 0값에 근사하게 나왔을텐데...
만약 그렇지 않다면, 추가 떨어진 위치를 측정할 때 거기에서도 오차가 생길 가능성이 높은 것으로 생각된다.
상당한 정밀도를 요하는 실험 - 어떤 실험이든지 마찬가지지만 - 이었고, 에너지보존의 법칙이 어떻게 사용되는가를 알게헤주었다.
U~=~0.063kg `times `9.81 m/s^2 `times` 0.177 `m`=`0.109 `J
횟수 5
v_x` =` root{{(0.984 `m)^2 `times` 9.81` m/s^2}over{2 times 0.535`m}}=`2.98`m/s
K= 1over2 times(0.063kg)times(2.98`m/s)^2 ~=~0.280 J
U~=~0.063kg `times `9.81 m/s^2 `times` 0.293 `m`=`0.181 `J
토의
이 실험은 꼭대기에서의 위치에너지와 맨아래에서의 운동에너지는 같다는 것을 나타내는 실험이다. 하지만 우리조의 실험결과는 좀 이상하다. 즉, 위치에너지와 운동에너지의 차가 원칙상으로 0으로 나와야 됨에도 불구하고 정확하게 0이 나온 실험이 없다. 물론 이론과 실제에서 차이가 나는 것은 정말로 당연한 결과이지만. 한가지 의문이 생기는 것은 왜 운동에너지가 더 많이 계산되었는가이다. 거리를 잘못쟀을리는 없고 그렇다면 추가 올라간 높이를 측정했을 때 정확히 측정하려고 노력했지만 역시 사람의 눈인 까닭으로 거기에서 오차가 나는 관계로 위치에너지가 운동에너지보다 작게 나온 것으로 해석할 수 있겠다.
보다 정밀하게 높이를 측정하였더라면 정확하게 두 에너지의 차가 0은 되지 않더라도 0값에 근사하게 나왔을텐데...
만약 그렇지 않다면, 추가 떨어진 위치를 측정할 때 거기에서도 오차가 생길 가능성이 높은 것으로 생각된다.
상당한 정밀도를 요하는 실험 - 어떤 실험이든지 마찬가지지만 - 이었고, 에너지보존의 법칙이 어떻게 사용되는가를 알게헤주었다.
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