목차
[1] 실험값
[2] 결과 분석
[3] 오차 논의
[4] 결론
[2] 결과 분석
[3] 오차 논의
[4] 결론
본문내용
을 만족시키기 위해 연직선에 대하여 매우 작은( 이내) 각도로 들어 올렸다가 살짝 놓아 연직선 근방에서 진동운동 시켜야하고 진자에 힘이 가해져서는 절대로 안 된다. 이러한 조건을 만족해야만 탄동진자는 단조화운동을 한다. 그러나 손으로 직접 탄동진자를 들어 올리는 과정에서 매우 작은 각도로 들어올린다고 해도 가 넘어 가게 되고 진자에 힘이 가해지기도 하였다.
따라서 정확한 진동주기 T를 구할 수 없어 오차가 발생하였다.
[4] 결론
이 실험을 통하여 탄동진자를 이용한 탄환의 속도를 측정할 수 있었다.
탄동진자와 탄환을 질점으로 취급했을 때의 속도는 이고, 탄동진자와 탄환을 강체로 취급하여 관성모멘트를 이용한 탄화의 속도는 이다.
이 과정에서 각운동량 보존법칙과 강체의 회전운동에 대한 역학적 에너지 보존법칙을 이해할 수 있었다. 탄환의 입사속도의 참값으로 사용 된 탄환의 수평도달거리 측정을 이용한 탄환의 속도는 이다.
실제 상황에서 탄환과 탄동진자를 강체처럼 작용하고 탄동진자의 한 쪽 끝이 축에 고정되어 있기 때문에 탄환이 박히는 충돌 후 축에 대하여 회전 운동을 하기 때문에 실험값 과 중
값이 참값 에 더욱 가까운 값을 갖게 된다는 것을 알게 되었다.
따라서 정확한 진동주기 T를 구할 수 없어 오차가 발생하였다.
[4] 결론
이 실험을 통하여 탄동진자를 이용한 탄환의 속도를 측정할 수 있었다.
탄동진자와 탄환을 질점으로 취급했을 때의 속도는 이고, 탄동진자와 탄환을 강체로 취급하여 관성모멘트를 이용한 탄화의 속도는 이다.
이 과정에서 각운동량 보존법칙과 강체의 회전운동에 대한 역학적 에너지 보존법칙을 이해할 수 있었다. 탄환의 입사속도의 참값으로 사용 된 탄환의 수평도달거리 측정을 이용한 탄환의 속도는 이다.
실제 상황에서 탄환과 탄동진자를 강체처럼 작용하고 탄동진자의 한 쪽 끝이 축에 고정되어 있기 때문에 탄환이 박히는 충돌 후 축에 대하여 회전 운동을 하기 때문에 실험값 과 중
값이 참값 에 더욱 가까운 값을 갖게 된다는 것을 알게 되었다.
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