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역학적 에너지의 손실 ΔE를 계산 하라.
(7) 쇠구슬의 공간운동장치를 그림 1.4.3.과 같이 끝부분이 수평면과 각 θ0를 이루도록 설 치 하고 과정(2)와 같은 실험을 높이 h0를 측정하고 점 C와 지면의 수직거리 y0 및 원 형트랙의 반경 R을 재어 기록
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역학적 에너지의 손실 △E를 계산하라.
7. 구의 공간 운동장치를 그림.2와 같이 끝부분이 수평면과 각 θ0를 이루도록 설치하고 과정(2)와 같은 실험을 높이h를 측정하고, 점c와 지면의 수직거리y0및 원형트랙의 반경 r을 재어 기록한다. 1.실
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에너지 값 을 비교하여 에너지 보존법칙이 성립됨을 본다.
4.실험방법
① 그림과 같이 1m 되는 실의 한쪽은 고정대 위에 고정시키고, 한쪽에는
추를 매단다. 고정대 아래에는 면도칼을 고정시키되 추의 위쪽 약 2cm 이내
의 곳이 면도칼에 닿도
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회전운동에너지에 의한 손실을 무시한다. 하지만 실험을 할때는 이 값이 존재하므로 오차의 한 원인이 될 수 있다.
질량이 m, 반지름이 r, 중심의 이동 속력이 v, 중심의 지나는 회전축에 대한 각속도 w 인 공의 총 운동에너지는 으로 표현할 수
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화가 있었음을 의미한다.
역학적 에너지 보존 법칙을 나타내는 공식으로부터 도출해낸, h를 구하는 위의 공식에서
로 일정하므로 h값의 오차를 발생시키는 원인은 순간속도 임을 알 수 있다. 이는 위에서 말했듯이 공기와의 마찰 등 주어진 실
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47
0.463
3
48
0.648
43.5
0.522
45
0.413
46.5
0.450
4
47
0.618
40.5
0.447
43
0.365
49
0.517
5
43.5
0.522
44
0.535
48
0.490
47.5
0.477
평균
45.7
0.529
42.1
0.487
45.5
0.427
47.6
0.479
평균
오차율
4.8%
11%
3.14%
6.78%
3.96%
10.77%
1.5%
4.0%
A의 무게: 164.7g B의 무게: 122.8g 추의 무게:51g
마찰계수
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에너지가 감소하게 되며, 역학적 에너지가 감소하게 된다.
또한 실의 끊어지는 반응에 의한 오차도 있다. 추를 매달은 실의 종류와 두께에 따라 결과값이 다르게 나오는 것을 알 수 있었는데 실이 끊어질 때 생기는 오차에 의한 값이라 할 수
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에너지를 합한 값이 된다. 다시 말해, (질량중심의)병진운동과 (질량중심을 통한 축 주위의)회전운동의 결합으로 보는 것이다. v(이론)의 공식은 이 운동에너지의 총량과 구의 출발점 A의 높이에서의 위치에너지가 같다는 역학적 에너지 보존
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그리며 떨어지고 추가 떨 어진 위치는 먹지에 의해서 흰 종이 위에 표시된다. 이 위치와 O점 사이의 거리 x를 측정한다.
7> x와 H값을 (6)식에 대입하여 수평 방향 속도 를 구하고, 로부터 실이 끊어지는 순간의 운동 에너지를 계산한다. 또한 y
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역학적 에너지 보존법칙에 관한 실험이다. 계산할 것이 많아서 복잡한 실험이었다.
실험방법과 측정은 굉장히 간단하지만, 데이터를 분석하는 데는 매우 긴 시간이 걸렸다. 역학적에너지, 특히, 운동에너지를 계산하는 것이 번거로웠다. 그리
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