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리하여 각각 탄동진자가 올라간 각도를 측정하여, 탄동진자의 최대 도달 높이에서의 위치에너지 가 최하점에서의 운동에너지과 같다는 식과 충돌에서 운동량 보존의 법칙이 성립함을 이용하여 의 식을 통해 초기속도를 구할 수 있었다. 추의
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서 자유로이 움직일 수 있게 한다.
10.쇠공을 발사하기 전에 실의 풀어진 끝을 살짝 당겼다가 놓는다.
11.쇠공을 발사하면 탄동진자가 올라가면서 실을 당김에 따라서 실이 덮개 사이에서 끌려간다.
탄동진자가 내려오면 덮개 찍찍이를 손끝으
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사시 탄동진자의 팔
의 고정과 관련된 문제였고 또 다른 요인으로는 질량중심까지의 거리 측정시 발생한 오차였다 이러
한 오차의 발생 요인들이 측정시 각에 대한 오차를 발생 시켰다.
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아니지만 정확한 측정을 할 수없었고, 줄자로 측정해야 했기 때문에 오차가 크게 났다. 각도를 잴때도 눈금이 0.5cm까지밖에 자세히 나오지 않아 정확한 측정이 어려웠다. 또한, 이러한 원인 때문인지 원환이 없을 때 플라스틱 공을 충돌시켰던
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4
1.22
1.226
3.015
2단
0.81
1.89
1.91
1.86
1.88
1.90
1.888
4.623
3단
0.81
2.64
2.59
2.62
2.58
2.60
2.606
6.409
발사체에 의한 초기속도 :
C.운동량 보존의 법칙 확인
초기속도
세기
진자에의한 초기속도
발사체에의한 초기속도
오차(%)
1단
3.494
3.015
13.72%
2단
5.141
4.123
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다.
⑤ 탄동진자의 질량을 황동 원환을 이용하여 2번 변화시킨 후, 위의 과정을 반복한다.
⑥ 플라스틱공을 사용하여 위 과정을 반복한다.
* 탄동진자의 조임나사 위치를 일정하게 유지ㅣ하고 실험한다.
을 측정하는 방법을 논의해 본다.
각 요
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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 번째 강도 small 운
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아니지만 정확한 측정을 할 수없었고, 줄자로 측정해야 했기 때문에 오차가 크게 났다. 각도를 잴때도 눈금이 0.5cm까지밖에 자세히 나오지 않아 정확한 측정이 어려웠다. 또한, 이러한 원인 때문인지 원환이 없을 때 플라스틱 공을 충돌시켰던
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은가?
도달거리가 최대인 발사각은 얼마인가?
역학적 에너지 보존 확인 실험
총구의 발사각을 90도로 조절한다.
장전강도를 중간에 두고 공을 발사하여 최고 도달높이를 잰다.
공의 질량 m을 잰다.
공의 초기운동에너지와 최고 도달높이에서의
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휘고 정확한 측정값을 구하지 못하여 원해 초기속도보다는 크거나 작게 나온 것 같다. 그리고 탄동진자를 이용해 초기속도를 구하는 실험에서는 각도를 측정하는 단계에서 탄알이 충돌 후 진자와 함께 올라가는 과정에 있어서 진자 안에서의
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