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속도 g를 계산하고, 이 때 g에 대한 오차를 설정해 본다.
⑧ 앞의 실험 과정을 받침목의 높이 h를 바꾸어 반복한다.
참고문헌
김보열 / 칼륨증기 중에서 전자이동속도 측정, 인하공업전문대학, 1987
김완규 / 탄환속도측정과 그 원리, 한국방위산
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탄환받이의 위치를 잘 조절하여 실험하였다.
[4] 결론
탄동진자를 이용한 탄환의 속도 측정 실험과 수평도달거리를 이용한 탄환의 속도 측정 실험을 통하여 탄동진자를 질점으로 간주하였을 때는 선형운동에 대한 역학적 에너지가 보존되는
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탄환의 속도를 측정할 수 있었다.
탄동진자와 탄환을 질점으로 취급했을 때의 속도는 이고, 탄동진자와 탄환을 강체로 취급하여 관성모멘트를 이용한 탄화의 속도는 이다.
이 과정에서 각운동량 보존법칙과 강체의 회전운동에 대한 역학적
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성모멘트를 이용한 탄환의 속도 측정값에 더 가까운 결론을 내렸다.
속도에 따른 오차율의 감소도 흥미롭다. 오차1과 오차2 모두 1단보다는 2단에서 오차율이 적은 결과를 보여줬는데, 이는 실험 가정단계에서는 고려하지 않은 요인들의 영향
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80.5cm
65.13cm
35
37
36
36
14.37cm
48.48cm/s
2
80.5cm
60.29cm
41
42
41.5
41.5
20.21cm
57.50cm/s
3
80.5cm
54.90cm
48
47
49
47
25.60cm
64.71cm/s
4
80.5cm
71.40cm
27
27
27.5
27.5
9.10cm
38.58cm/s
5
80.5cm
72.96cm
25
25
25
25
7.54cm
35.12cm/s
탄환 : 90g 탄동진자 : 170g 1. 목적
2. 이론
3. 방법
4.
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탄환의 속도를 구하기 위해 사용된 개념인 운동량 보존의 법칙, 역학적 에너지 보존의 법칙은 전에 했던 실험들을 통해 이미 살펴 보았다. 그렇다면 이번 실험에서 사용된 탄동진자 장치를 실생활에서 어떻게 응용할 수 있을까?
한가지 생각
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덮개 찍찍이를 손끝으로 눌러 실이 움직이지 않게 하면서 탄동진자를 조심스럽게
올려 실이 팽팽해진 상태에서 탄동진자의 높이 변화를 측정한다. 1.실험제목
2.실험일시
3.실험목적
4.실험기구
5.이론
6.실험방법
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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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으로 하고, 탄동진자를 이용한 탄환의 속도 측정 값 과 를 실험값으로 하여 비교하여 본다.
발사강도
오차1
오차2
1단
3.66
3.41
3.89
5.91%
12.34%
2단
5.41
5.03
5.65
4.25%
10.97%
평균
5.10%
11.66%
이번 실험은 충돌 후 회전운동을 하는 물체에 있어서, 그 충돌
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