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탄성충돌
이론값
실험값
횟수
1
2
3
평균
0.122
0.058
53.973˚
53.973˚
53.973˚
53.973˚
횟수
1
2
3
평균
0.074
0.032
22.976˚
26.012˚
26.012˚
25.000˚
횟수
1
2
3
평균
0.053
0.023
15.986˚
17.017˚
17.762˚
16.922˚
○ 분석 및 토의
실험2. 완전비탄성충돌
위의 그래프는 완전
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˚
43˚
43˚
●분석 및 토의
완전탄성충돌 실험과 완전비탄성충돌 실험의 차이를 확실히 알 수 있었다. 완전탄성충돌은 두 물체의 충돌 전과 충돌 후 운동량은 보존되고 완전비탄성충돌은 두 물체의 충돌 후 운동량은 보존되지만 운동에너지는
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탄성충돌
이론값
실험값
1
2
3
평균
0.520851
0.232651
68˚
68˚
68˚
68˚
1
2
3
평균
0.457811
0.19081
51˚
50˚
50˚
50.3˚
1
2
3
평균
0.40519
0.13806
37˚
37˚
38˚
37.3˚
5.분석 및 토의
이번 실험은 완전탄성충돌과 완전비탄성충돌을 통해 에너지보존과 운동량보존을
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및 토의 : 전체적으로 오차가 크게나온 실험이었다. 전체적으로 완전탄성충돌 실험에서 더 큰 오차가 나왔는데 왜 이런 결과가 나왔는지 생각해 보면 완전 비탄성 충돌에서는 충돌 후 함께 이동하여 에너지 손실이 비교적 적은 반면, 완전 탄
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완전탄성충돌
이론값
실험값
1
2
3
평균
0.517
0.227
64.5
68
68
66.83
1
2
3
평균
0.485
0.188
54
53
53.5
53.5
1
2
3
평균
0.455
0.168
47.5
47
45
46.5
6. 토의 및 분석
1) 완전탄성충돌 실험과 완전비탄성충돌 실험 중에서 어느 쪽 진자가 더 높이 올라가는가? 그 이유
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충돌하면서 생기는 단진자 운동으로 완전탄성충돌과 완전비탄성충돌을 확인해 볼 수 있는 실험이었다. 특히 실험을 하는데 있어서 단진자의 각도 0점 조절 및 대포의 세기 조절 등 사전 준비가 잘 되었기에 실험도 제대로 할 수 있었다. 완전
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나올 수밖에 없다고 생각이 든다. 탄성과 비탄성충돌
◈ 이론
*탄성충돌 [彈性衝突, elastic collision]
*비탄성충돌 [非彈性衝突, inelastic collision]
◈ 실험결과
A. 초속도 구하기
B. 완전비탄성충돌
C. 완전탄성충돌
◈ 검토 및 토의
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및 토의
이번 실험에서는 구슬을 쏘아 진자에 부딪치게 한 뒤 충돌의 종류에 따라 에너지가 나타나는 양상을 살펴보았다. 완전 비탄성 충돌에서는 구슬을 쏘아 진자에 박혀 같이 움직이도록 했는데 이때 진자가 올라간 각도를 측정하여 운동
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. 1. 제목
1. 실험목적
3. 이론
1.완전탄성충돌
2.완전비탄성충돌
3. 초속도 V0의 공식 유도
4, 비탄성충돌공식의 유도
5. 탄성충돌공식의 유도
4. 결과
실험1) 초속도 구하기
실험2) 비탄성충돌
실험3) 탄성충돌
5. 분석 및 토의
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완전탄성충돌
이론값
실험값
1
2
3
평균
49.92
21.48
66
65
65
65
1
2
3
평균
43.88
16.79
47
49
44
47
1
2
3
평균
38.83
15.04
40
39
38
39
5. 분석 및 토의
이번 실험은 탄성충돌과 비탄성 충돌을 통해서 에너지 보존 법칙과 운동량 보존 법칙을 아는 것이다. 포토게
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