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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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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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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
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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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