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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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