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저울이 나타내는 갑을 읽고 기록한다.(이때, 공기의 유전강도를 참고로 하여, 너무 높은 전압을 걸지 않 도록 주의한다.)
⑩두 전극판의 간격을 변화시키면서 앞의 실험을 반복한다.
⑪이상의 데이터로부터 쿨롱 상수를 계산한다.
⑫지름 150mm
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극판 사이의 거리의 함수로 쿨롱힘 측정 ①
➂. 실험결과(2) - 극판 사이의 거리의 함수로 쿨롱힘 측정 ②
➃. 실험결과(3) - 일정한 거리에서 전압의 함수로 쿨롱힘 측정 ①
➄. 실험결과(4) - 일정한 거리에서 전압의 함수로 쿨
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극판 사이에 작용하는 힘
전자저울 받는 질량
7. 고찰
이번 실험이 쿨롱의 법칙을 증명하는데 그 이론값이 정확하게 떨어지지않는 오차의 원인을 생각해보았다.
1. 측정의 한계
육안으로 관측하는 것인만큼 전압계의 눈금이나 마이크로미터
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저울의 눈금 변화를 기록(이 변화응 무게가 줄어드는 것을 나타내응 \"-\"값을 가짐.)
⑦전자저울이 받는 질량
m```=` { F } over { g` } ``=` { epsilon _{ 0 } AV^{ 2 } } over { 2d^{ 2 } g` } `````
⑧평행판을 교체시 먼저 절연봉을 이용하여 -단자를 +극판에 연결
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쿨롱의 법칙을 확인하는 것이었다. 만약, 두 극판 사이의 거리가 2배가 되면 정전용량 C는 1/2배가 되고 힘과 전자저울이 받는 질량은 1/4배가 될 것이다. 각 실험을 통해 구한 질량을 이용하여 쿨롱의 법칙을 증명 할 수 있다.
-고찰
전압을 이용
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하부 전극판 사이의 간격이 약 5mm정도 되게 한 다음, 전원공급기의 전원을 켠다.
⑻ 전압을 1~10 kv까지 서서히 변화시키면서 그 때마다 전자 저울에 나타나는 질량을 기록한다.
⑼ 두 전극판의 간격(d)을 변화시키면서 ⑴~⑻의 실험을 반복한다.
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극판이 서로 완전한 평행을 이루지 못했기 때문이다. 전극판이 평행하지 않으면 조금이라도 거리가 가까운 부분은 쿨롱의 힘이 크게 측정되고 조금이라도 거리가 먼 부분은 쿨롱의 힘이 상대적으로 작게 측정되어 정확한 쿨롱의 힘 측정이
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전압의 제곱에 따라 비례한다. 면적에 비례하기에 면적이 클수록 쿨롱의 힘도 크다. 또, 극판 사이의 간격의 제곱에 반비례하기에 간격이 작을수록 힘이 크다. 또 무게의 변화량 크기도 상대적으로 작다. 오차가 평균적으로 15%정도가 된다. 그
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전압의 변화를 통해 변인들과 쿨롱 힘 사이의 관계를 알 수 있었다.
먼저 실험결과를 살펴보면, 극판사이의 거리가 멀어질수록 저울의 눈금이 작아졌다. 저울의 눈금이 작아졌다는 것은 전기력이 작은 것을 의미한다. 즉 거리가 멀어질수록
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