본문내용
051
0.543
0.9514
1.8416
0.1851
0.6935
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0
0.6660
0.6935
4.1291
0.1101
0.0550
0.9082
1.8181
0.1686
0.6759
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0
0.6495
0.6759
4.0646
6.분석 및 모의
-역학적 에너지란 저항이 없을 때는 지면에 떨어지기까지 위치에너지의 감소는 운동에너지의 증가와 같다라는 이론이다. 에너지의 형태는 변하지만 에너지의 총량, 즉 위치에너지와 운동에너지의 합은 변하지 않아야 한다.
위 실험에서 알 수 있듯이 물체의 질량과 속도 사이에는 아무런 상관관계가 없다는 결과가 나왔다. 역학적 에너지 보존법칙의 식은 로 나타내어진다. 여기서 질량m으로 나누면 식에서 질량m은 모두 제거되어 식에서도 물체의 질량이 높이h를 정하는데 영향을 주지 못한다는 것을 알 수 있다.
실험 결과에 따르면 일반적으로 의 속도는 보다 빠르다. 이것은 물체가 내려오면서 잃게 되는 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되어 속도를 증가시키기 때문이다.
실험상에서의 오차는 공기저항에 의해서 발생했을 것이다. 만약 이 실험이 진공상태에서 이루어 졌다면 오차는 더욱 줄었을 것이다.
7.참고문헌
-일반물리학 실험(교재)
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0.1686
0.6759
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4.0646
6.분석 및 모의
-역학적 에너지란 저항이 없을 때는 지면에 떨어지기까지 위치에너지의 감소는 운동에너지의 증가와 같다라는 이론이다. 에너지의 형태는 변하지만 에너지의 총량, 즉 위치에너지와 운동에너지의 합은 변하지 않아야 한다.
위 실험에서 알 수 있듯이 물체의 질량과 속도 사이에는 아무런 상관관계가 없다는 결과가 나왔다. 역학적 에너지 보존법칙의 식은 로 나타내어진다. 여기서 질량m으로 나누면 식에서 질량m은 모두 제거되어 식에서도 물체의 질량이 높이h를 정하는데 영향을 주지 못한다는 것을 알 수 있다.
실험 결과에 따르면 일반적으로 의 속도는 보다 빠르다. 이것은 물체가 내려오면서 잃게 되는 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되어 속도를 증가시키기 때문이다.
실험상에서의 오차는 공기저항에 의해서 발생했을 것이다. 만약 이 실험이 진공상태에서 이루어 졌다면 오차는 더욱 줄었을 것이다.
7.참고문헌
-일반물리학 실험(교재)
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