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측정하는 방법으로 진자의 주기를 정밀하게 측정하는 방법이 오래전부터 이용되고 있다. 단진자의 등시성은 1581년 G.갈릴레이에 의해 발견되었고, 1656년 C.호이겐스는 이것을 시계에 적용하였다. 또 1851년 J.푸코는 지구의 자전을 증명하는 데
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가속도로 떨어지더라도 포토게이트를 지나가는 시간은 단축되게 된다. 따라서 물체가 떨어지는 중력가속도는 일정 하더라도 측정시스템 상 가속도가 더 크게 나오게 되었다. 또 흔들다 떨어뜨리면서 약간의 힘(원심력, 측정자의 힘, 회전력
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측정하여 평균을 구한 다음 그것으로부터 진자의 반경 r을 구한다.
(15) 이상의 측정값으로 지구의 중력가속도 g를 식 (11)에 의하여 구한다.
5. 실험 결과
<중력가속도 측정(Borda 진자)>
1. 진자의 길이와 반경 측정
측정횟수
1
2
3
4
5
평균
길
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측정도구 없이 감으로 맞춘 것이기 때문에 이러한 점에서도 오차가 발생했을 거라고 생각한다. 하지만, 이런 저런 오차에도 불구하고 나름 정확한 값이 측정되었다고 생각한다.
두 번째 실험은 타코 발전기를 이용한 회전속도 측정 실험이었
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측정과정에서 약간의 오차만 발생하더라도 그 이론값 즉, 결과 값에서는 상당한 오차가 발생할 수 있는 실험이었다. 허나, 이러한 상황에도 불구하고 거의 대부분의 값이 올바르게 측정 및 계산되었다고 생각되며, 약간의 오차는 어쩔 수 없
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모두다 값은 값에 근접하였다. 이를 통해 진동수가 다르다고 해서 소리의 속도가 다르지 않음을 알 수 있고 소리의 속도는 식 에 의해 온도값에 영향을 받는 값임을 알 수 있었다. [1]실험값
[2]결과분석
[3]오차 논의 및 검토
[4]결론
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속도에 변동이 있었으며 진폭이 적절하지 않으면 받침날의 길이조절대가 리드미컬하게 흔들린다. 그러다보면 추의 왕복운동도 교란이 되어 직선상을 왕복하지 못하게 된다. 그리고 눈으로 시간을 확인했으며 기구가 던 거라 받침날의 유리
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속도를 구할 수 있는 Pitot-tube에 대해서 알아보았다. Pitot-tube는 베르누이 방정식에 기초하여 압력과 속도를 구할 수 있음을 알 수 있었다. 베르누이 방정식에 대해 다시 한 번 정리해 보면 “” 이 된다. Pitot-tube에서는 전압과 정압을 측정하여
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속도를 측정하고 이를 통하여 와 를 구하는 실험이였다.
우리가 실험한 조건은 레이놀드수의 범위가 모두 1000 < <200000 해당하므로 물질의 종류에 관계없이 항력계수 값은 0.44이여야 하지만 실험결과와는 많은 오차가 있었다.
오차의 여러
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른 것이라는 결론이 나온다.
하지만 이번 실험에서 의 소리굽쇠는 이론적 속도와의 오차는 적었으나 이론적
속도보다 측정된 속도값이 더 큰 값을 가지고 말았는데 이 이유로는 우리가 사용했던
의 소리굽쇠를 앞서 많은 실험조들이 사용한
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