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에너지 이용기술
바람으로부터 이용할 수 있는 에너지의 형태는 회전운동, 병진운동, 진동운동과 같은 기계적인 에너지 이다. 이러한 기계적인 에너지는 전기를 발생시키거나 액체의 펌핑, 열 등의 에너지로 변환시킬 수 있다. 변환된 에너지
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실험은 단진자 운동을 이용해 위치 에너지를 운동 에너지로 변환시켜 그 크기를 각각 측정, 비교해 봄으로써 에너지 보존에 대한 이해를 돕는 실험이었다. 실험결과에서 를 보면 거의 그 값이 1에 가까워야 하지만 그렇지 못한 결과 값이 많다
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에너지+ 운동에너지 +공기저항으로 손실된 에너지+ 기타요인등을 다 고려해줘야 한다. 실측정에서 작용하는 여러 가지 힘들과 거기에 종속되어 나오는 값들인 에너지가 서로 맞물려서 이런 결과를 낳았다고 생각 한다. 위 결과값을 참조해보
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에너지도 같다. 그러나 각 지점에서의 운동에너지와 위치에너지의 합을 구한결과 모두 다르게 나온 것을 확인할 수 있었다. 이는 실험 중에 오차 요인이 있었기 때문이다. 오차의 요인으로는 첫째로 용수철이 위아래로 직선운동을 하지 않았
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결과 및 데이터분석
A-2.(포토게이트를 이용한) 공의 초기 속도 결정
실험 회수
1
2
3
평균시간
초기속도
시간
0.141
0.141
0.0142
0.14
3.214m/s
B 공의 수직 도달거리 측정 - 에너지 보존 법칙
공의 최대 도달거리
0.45m
공의 질량
약 0.01kg
처음 운동 에너
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운동에너지가 높다는 의미) 반응이 더 잘 일어나도록 하는 방법이다. 이 방법은 Inertial Fusion보다는 밀도는 작고 반응시간은 길다. 토카마크는 바로 이 방법에 해당한다.
Thermonuclear Fusion을 실현하기 위해, 각국에서 여러 가지 장치를 고안했는
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회전력으로 전기를 생산한다. 풍력발전은 발전기를 풍속에 관계없이 일정한 속도로 회전시킬 필요가 있기 때문에 제어를 하기 위해 풍속에 따라서 풍차날개의 기울기를 바꿔야만 한다. 다시 말해 공기의 유동이 가진 운동 에너지의 공기역학
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회전력으로 전기를 생산한다. 풍력발전은 발전기를 풍속에 관계없이 일정한 속도로 회전시킬 필요가 있기 때문에 제어를 하기 위해 풍속에 따라서 풍차날개의 기울기를 바꿔야만 한다. 다시 말해 공기의 유동이 가진 운동 에너지의 공기역학
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지점을 기준으로 하여 에너지가 보존되는 지를 확인하였다.
≫추를 들어 올렸을 때는 위치에너지만 작용하며
늘어졌을 때는 추의 줄이 끊어지며 운동에너지만 작용한다.
실험 결과 같아야할 두 값들 사이에 차이가 있었고 이는 실험과정에
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에너지가 모두 운동에너지로 전환되지 않는 결과가 발생하였다. 에너지가 보존 되지 않은 이유는 공기에 의한 마찰로 인해 에너지가 손실되었기 때문이다. 이러한 오차를 줄이기 위해서 자로 거리를 정확히 재고 특히 추의 실이 면도날에 정
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