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험 시 물체가 떨어지는 순간 마찰이 발생하였을 수도 있으며 측정값의 정확한 추정치가 기록되지 않았을 수도 있다. 10. 참고 문헌 및 출처 1.일반물리학 실험실 2.일반 물리학 실험(제4판) 페이지/p.112~113(c11.중력 가속도) 저자/대학교 물리학교
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마찰을 견딜 수 있는 내마모성, 마찰열을 식혀주기 위해 분사하는 냉각수에 의한 부식을 견디기 위한 내부식성 등이 있다. 따라서 우리는 드럼의 재질을 조질형 고장력강(SM570) 으로 정하였다. \\ 첫째, 항복강도가 크고 내마모성이 좋다. 둘째,
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마찰계수가 작은 물체에서 쇠구슬을 굴려서 실험을 한다면 매우 근사한 실험값을 얻을 수 있다. 거기에 쇠구슬이 회전을 하는 것을 고려하여 유체역학을 도입하면 거의 정확한 실험값을 얻을 수 있겠다. 1. 실험 제목 : 투사체 운동 2. 실
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  • 등록일 2015.01.27
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1마이크로미터의 차이도 나지 않게 정확한 곳에 입사구를 놓고 계속해서 같은 지점에서 입사구를 굴릴 수 없기 때문이다. 이런 이유 등으로 에너지가 보존이 되지 않아서 오차가 발생되었다고 볼 수 있다. <실험 목적> <실험 장치> <실험
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  • 등록일 2012.10.23
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마찰계수가 운동마찰계수보다 크게 나와서 최대정지마찰력이 운동마찰력보다 크다는 것을 이론과 실험상에서 일치하였다. 또한 실험 3에서 마찰계수의 오차한계를 = 을 이용하여 구하였다. 그러나 측정값이 와 가 각각 0.0620 과 0.341로 다르게
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10-3 계산 유량계 유량(Qs) ㎥/s 2.487×10-3 마 찰 손 실 수 두 (hL) 수두차 (h) (측정1) 간접측정값 m 0.4932 2.537×10-3 오차 m 2.315×10-3 월류 유량(Qb) ㎥/s 1.9×10-3 유 속 (V) m/s 0.602 레이놀즈 수(Re) - 25234.203 시험관로 유량 (Qt=Qs-Qb) ㎥/s 6.364×10-4 마찰계수 - 0.02
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계수 Co=A1/A2 와 Q1 = Q2 (Q = AV)를 이용하면 V1 을 소거하면 V2에 관하여 풀면 계수 Cv를 곱하면 실제유량 Q=AV에 의하여 여기서 Cd = CvCo 압력의 항을 수은 마노메타의 항으로 나타내면 그러나 실제 실험에 있어서 두 계수 Cd, Cv 을 따로 측정하기는 어
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1 P2 △P Vaverage HL Re f 20 -96 0 96 0.94 0.096 10.63 0.023 24 -82 38 120 1.13 0.12 12.76 0.041 28 -87 101 188 1.32 0.188 14.89 0.087 32 -70 160 230 1.51 0.23 17.01 0.138 36 -65 232 297 1.7 0.297 19.14 0.226 40 -61 284 345 1.89 0.345 21.27 0.324 △P = P1 - P2, , , , 2) 레이놀즈수와 마찰계수와의 관계
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험을 해보고 적용되는지를 확인해보며 마찰력이나 일, 중력의 위치에너지의 변화량으로 일에너지 정리 성립 여부를 확인해보는 실험이었다. 실험 1에서는 질량과 가속도를 측정하여 측정값을 사용하여 마찰력 및 마찰계수를 계산에 의해서
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측정탱크를 이용한 유량과 비교하여 유량계수 C를 구하고 C의 값이 0.92∼0.99의 값을 갖는지 확인 한다. ※ 2) 실험결과 (㎥/h) (㎤/s) (㎝) (㎝) (㎝) (㎤/sec) 2.8 777.778 108.3 67 41.3 920.749 2.6 722.222 108.9 73.7 35.2 850.037 2.4 666.667 109.2 79.4 29.8 782.122 2.2 611.111
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