목차
1. 실험 목표
2. 실험 원리
1) 원형트랙 꼭지점에서 역학적 에너지 Et
2) 점 B에서 속도 vb
3) 점 B에서 속도 vb와 점 C의 속도 vc의 관계
4) 포물선 운동
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
5. 실험 결과
<토의>
2. 실험 원리
1) 원형트랙 꼭지점에서 역학적 에너지 Et
2) 점 B에서 속도 vb
3) 점 B에서 속도 vb와 점 C의 속도 vc의 관계
4) 포물선 운동
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
5. 실험 결과
<토의>
본문내용
1. 실험 목표
경사면과 원주 궤도를 따라서 쇠구슬을 굴리는 과정에서 쇠구슬의 회전운동 에너지를 포함하는 역학적 에너지의 보존을 관찰한다.
2. 실험 원리
경사면의 높이 h되는 곳에서 반지름 r이고 질량이 m인 쇠구슬이 정지상태에서 출발하여 굴러내려 오면 쇠구슬은 운동에너지를 가지며 또한 회전 운동에 대한 관성 모멘트를 가지게 된다. 역학적 에너지 보존 법칙에 따라
1 1
───mv² + ───Iw² = mgh
1 2
이다.
≪ … 중 략 … ≫
4. 실험 방법
(1) 쇠구슬의 공간운동장치를 그림 1.12.1과 같이 끝점 C가 수평을 유지하도록 실험대에 장치하고 트랙의 끝점 C로부터 지면까지의 거리 y를 측정한다.
(2) 쇠구슬의 출발점의 높이를 변화시켜가면서 쇠구슬이 원형트랙의 꼭지점 T를 간신히 접촉하면서 지나갈 때의 출발점의 높이 h를 측정한다.
(3) 쇠구슬이 낙하되리라고 추정되는 위치에 먹지와 종이를 깔고 과정 (2)에서 정한 높이 h에서 쇠구슬을 굴러내려 수평거리를 5회 측정한다.
경사면과 원주 궤도를 따라서 쇠구슬을 굴리는 과정에서 쇠구슬의 회전운동 에너지를 포함하는 역학적 에너지의 보존을 관찰한다.
2. 실험 원리
경사면의 높이 h되는 곳에서 반지름 r이고 질량이 m인 쇠구슬이 정지상태에서 출발하여 굴러내려 오면 쇠구슬은 운동에너지를 가지며 또한 회전 운동에 대한 관성 모멘트를 가지게 된다. 역학적 에너지 보존 법칙에 따라
1 1
───mv² + ───Iw² = mgh
1 2
이다.
≪ … 중 략 … ≫
4. 실험 방법
(1) 쇠구슬의 공간운동장치를 그림 1.12.1과 같이 끝점 C가 수평을 유지하도록 실험대에 장치하고 트랙의 끝점 C로부터 지면까지의 거리 y를 측정한다.
(2) 쇠구슬의 출발점의 높이를 변화시켜가면서 쇠구슬이 원형트랙의 꼭지점 T를 간신히 접촉하면서 지나갈 때의 출발점의 높이 h를 측정한다.
(3) 쇠구슬이 낙하되리라고 추정되는 위치에 먹지와 종이를 깔고 과정 (2)에서 정한 높이 h에서 쇠구슬을 굴러내려 수평거리를 5회 측정한다.
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