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힘의 크기()를 알아낼 수 있다.
같은 자석을 사용했기 때문에 각 도선의 길이의 실험에서 계산한 자기장의 크기는 같을 수밖에 없다. 실제로 측정값을 확인해보면, 모두 비슷한 자기장 값을 가지는 것을 알 수가 있다. 실험 결과를 통해 전류
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힘을 측정한다.
(2) 각도와 힘에 관한 실험
실험에서 도체의 길이 및 도체에 흐르는 전류는 일정하게 유지하고 도체 사이의 각도 변화에 대한 힘을 측정한다.
(3) 두 도체 사이의 거리에 대한 자기력 측정
우리 실험에서는 도체의 길이 및 도체
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측정하여 운동량의 변화량을 구하고, 시간에 대한 힘을 측정한 데이터를 Excel 프로그램을 사용하여 적분하여 힘의 적분인 충격량을 구해 두 값을 비교해 보는 실험이었다. 두 값이 거의 비슷했지만 약간의 차이를 보였는데 이 차이는 선 운동
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측정한 후에 Manual에 첨부해주면 더 정확한 실험을 할 수 있을 것으로 생각된다.
③ 마지막으로 비틀림 상수 측정 시 힘 센서를 직접 당겼는데, 이때 도르래에 대해 수직방향이어야 하고 수평을 유지해야 한다. 그러나 당기면서 수평과 수직방
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측정된 값과 이론상의 값이 차이가 있으므로 실험결과도 적절하지 않은 것같다. 또한 실험기구의 계기오차나 미세한 공기저항도 물체가 받는 힘을 측정하는데 영향을 미쳤을 것이다. 결과보고서
[1] 측정값
[2] 실험값 계산
[3] 결과
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힘은 중력과 부력의 합인 장력이 된다.
≪ 글 - 그림 파일 ≫
≪ 그 림 ≫
Part 2
실험과정
≫ 실험방법
1. 상온에서 물의 밀도를 계산한다.
2. 추의 직경과 밀도를 측정한 뒤, 추의 바닥에서부터 0.005m 단위로 표시해둔
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측정하고 데이터를 기록한다.
(2) 회전하는 질량의 속도를 실시간으로 관찰하기 위해 데이타스튜디오에서 그래프를 표시하면 유용할 것이다.
5. 실험결과
총 3가지 종류의 실험을 시행하였으며 각각 3개의 데이터를 뽑아냈다.
실험1. 힘과 속도
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힘을 측정하여 분류의 운동량과 유량의 관계를 비교해 볼 수 있다. 즉 무슨말이냐 하면 실험 장치의 물제트가 반구형 컵에 부딪힐 때 생기를 충격력을 측정하고 그 운동량 변화율과 비교해 힘과 운동량의 관계를 아는 것이다. 실험을 시작하
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측정
① 물리량 측정용 센서 및 센서인터페이스 활용 실험 구성도를 구성한다.
② 초음파 레이다형 운동센서의 전면에 피 측정 운동체를 배치하고, 사람의 걷는 운동을 측정한다.
③ 이중 범위 힘센서를 센서인터페이스의 아날로그 단자에 연
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로렌츠의 힘(같은 방향으로의 자기장끼리는 밀치고, 다른 방향으로의 자기장끼리는 끌어당기는 힘)이 작용하여 발사체의 뒤쪽에서는 자기장이 반발하고, 앞쪽에서는 당기는 힘이 작용한다. 이에 따라 발사체는 점차 앞으로 밀리게 되고, 점
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