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다른 형태의 물체라면 일반적으로 그 물체에 가해지는 힘은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
( :중력, :부력, :항력, :질량, : 중력가속도, : 부피,
: 항력계수, : 유체 1. 실험 목적
2. 바탕 이론
3. 실험 기기 및 시약
4. 실험 방법
5. 참고문헌
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평형을 이용하여 이론값과 측정값을 비교함으로써 회전운동에서의 구심력의 정의식이 옳음을 확인 할 수 있었으며 구심력의 의미를 이해 할 수 있었다.
일반물리실험 결과레포트 [1]실험결과
[2]결과분석
[3]오차 분석 및 토의
[4]결론
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단순 조화 운동 1 : 스프링
이론주기 식을 이용하여 구하고, 실험 주기는 를
이용하여 구하고, 오차는으로 구한다. 이렇게 구한 값들은 아래 표와
같다
.
질 량
진동 횟수
평균 시간
측정 주기
이론 주기
오 차
100g
10회
4.760s
0.4760s
0.3963s
20.11 %
2
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실험 레포트는 그래프를 많이 그려서 다소 복잡하였는데, 특히 파형의 peak점이 제대로 나타나지 않는 것들이 있어서 결과 값을 구하는데 어려웠다. K값과 C값의 배수를 정할 때 조금 더 적정한 배수를 정하면 더 정확한 특성을 확인해 볼 수 있
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리 대 힘 그래프에서 추가 위쪽으로 움직이는 동안에 대응되는 영역을 선택하고 면적을 구하기 위해 적분버튼을 누른다.
실험2. 늘어난 용수철에 해주는 일
용수철의 한쪽 끝을 단단히 고정된 지지대에 연결한다. 다른쪽 끝은 힘 센서의 고리
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실험 2-1] 수평면에서의 발사체 운동
각도 : 20도
수평 방향 초기 위치(X0) : 22.0cm
수평위치
X
(cm)
시간
t
(s)
높이
Y
(cm)
수평 이동 거리
X-X0
(cm)
수직 이동 거리
Y-Y0
(cm)
X0
0
Y0
0
0
60.0
0.0927
21.3
38.0
4.3
70.0
0.1187
21.0
48.0
4.0
80.0
0.1438
20.8
58.0
3.8
90.0
0.1689
18.8
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없기 때문에 가속도와 속도 값을 비교하며 측정하기가 어려웠고 그리고 측정기를 돌릴 때 측정기 자체도 진동이 심하기 때문에 이 또한 오차의 원인이 되었다고 생각한다.
6. 참고 문헌
일반 물리학(북스힐), 위키백과, 네이버 백과사전
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1
94.8
“
2)역방향일 때
그림. 순방향 다이오드일때 전류의 변화
역방향은 0이다.
실험 4.전구일 때
전압(V)
전류(mA)
전압(V)
전류(mA)
0.5
124.1
0.5
123.5
1
160.4
1
160.6
1.5
194.7
1.5
192.8
2
223
2
221.2
2.5
248.5
2.5
246.6
3
278.3
3
279.5
3.5
300.4
3.5
301.2
4
318.4
4
317.3
4.5
3
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측정을 한다면 보다 정확한 값이 나올 것이다.
4. 그 밖에도 실의 무게, 실의 탄성 등 여러 가지 있겠지만 가장 주된 원인을 찾는다면 세 가지 항목이 나오게 될 것이다. 1.목적
2. 기본원리
3. 실험기구
4.실험방법
5.결과 및 분석
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실험했던 저번 실험들에 비해 에너지 보존이 상대적으로 굉장히 잘 보존된 것처럼 보였다.
(하지만 이 관점은 오류다.)
(첫번째 강도 small 에너지 보존율 약 86%, 두 번째 강도 middle 에너지 보존율 약 80%)
또한 운동량 보존도 잘되었다.
( 첫 번
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