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등가속도 운동을 하며, 물체의 중력가속도는 (9.80m/s2)로 항상 일정하다는 것을 알 수 있다. 각각의 실험의 오차값의 원인은 여러 가지 외력이 작용한데에서 기인한다. 따라서 지상 어느 정도의 높이 이하에서는 만유인력의 법칙에 따라 물체의
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측정
※ 예비보고서/실험보고서 순으로 되어 있음(단, 1번 항목은 예비보고서가 없음)
※ 예비보고서는 실험목적, 이론, 실험방법, 실험하기 전에 알면 도움되는 자료 순으로 작성됨
※ 실험보고서는 목적, 이론, 실험결과 및 분석, 실험에
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측정해서 비교값 F를 구하게 된다. 이때 중력가속도(g)는 정해진 문헌값을 이용하기 때문에 측정에 따른 오차는 매우 적고, 질량을 측정함에 있어서 계기오차가 관여를 하게 된다. 또한 추를 측정도구에 매달아 비교값 설정을 할 때 실이 직선
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측정하여 중력가속도 g를 구한 후 지구 자전 각속도와 실험실 위도를 구하는 것이다.
푸코 진자는 지구의 자전을 표시하는 단진자의 일종이다. 그 원리를 보면 다음과 같다. 단진자에 작용하는 힘은 공기의 저항을 무시하면 중력과 실의 장력
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가속도가 같은 것과 결과가 일치한다. 또한 실험 1과 마찬가지 방법으로 추세선을 이용해 가속도를 구한 그래프 8~9.를 보면 자유낙하와 포물선 모두 중력 가속도의 실제값인 9.80665 보다 약 정도 작게 측정 5. 실험 결과
6. 결과 분석
7.
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중력 이외의 힘인 마찰력과 공기저항이 있었는데 이를 최대한 줄이는 조작을 통해 실험을 하면 이론상의 중력가속도 값인 에 근접한 측정값을 얻을 수 있을 것이다.
6)느낀점
g=G*M/r^2 의 식을 통해 다른 질량의 물체라도 같은 등가속도 값을
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측정한 중력가속도 크기의 상대오차는 얼마인가(%)? 오차의 원인은 무엇일까?
5) Logger Pro 3 왼쪽 데이터 표에는 수직변위인 y(t)좌표값뿐만 아니라 수직속도인 도 이미 구해져 있다. 이 값의 그래프를 추가로 그리고 등가속도 운동에서의 관계식
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등가속도운동에서 속도는 , , 형태로 표현된다. 따라서 위 Graph는 시간에 관한 1차함수가 된다. 또한 이 Graph에서도 Linear Fit 결과로부터 물체의 가속도를 계산할 수 있다. 앞에서, 시간-이동거리 그래프의 Fitting 으로부터 가속도를 구했기 때문
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속도 운동과 수직 방향으로 등가속도 운동의 합성임을 깨닫게 되었다.
Ⅴ실험값
구분
항목
1회
조건
발사체 질량
25g
발사 장치 강도
1단계
발사장치 각도
60
측정값
124.65
190.33
227.51
포물 각도
57
중력 가속도
716.47
최고점 높이
58.416
수평도
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중력가속도의 값이 이론값 9.8m/s^2에 가까웠다. (추의 질량이 가장 가벼울 때 7.8m/s^2, 가장 무거울 때 9.7m/s^2로 측정됨)
추의 질량이 무겁다는 것은, 수레의 상대적인 질량은 작다는 것을 의미한다. 단순히 수레나 추 어느 한 쪽의 질량을 따진다
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