본문내용
6.5g , 346.5g , 496.5g 다르게 하여 실험을 하였다. 여기서 라는 공식을 이용하여 용수철 상수 를 구하였다. 그 결과 용수철 상수는 실험1,2,3 모두 비슷한 정도의 값이 나와야 했는데 , 용수철 상수의 차이가 크게 나왔다. 이로 인해서 평균 용수철 상수의 값은 잘못된 값을 가지게 되고, 이것이 이론값에 영향을 끼쳐 결국 오차율이 크게 나오는데 기여했다는 것이다.
구심력을 측정할 때는 실험1 14V는 오차율이 4.12% 비교적 제대로 실험을 했다고 볼 수 있지만, 실험3,4는 오차율이 16.1%, 33.5%라는 큰 오차율을 보였다. 구심력을 이용해서 실험값을 구하는데 회전축에서 회전 질량까지의 거리, 즉 회전 반경을 측정하는데 회전 질량 (추)가 움직이는 거리가 고정 된 게 아니라 움직이고 있기 때문에 회전 반경(r)에 영향을 끼쳤다. 게다가 실험4의 경우 회전 반경이 8cm로 나왔는데 최대 회전 반경이 8cm라서 이것이 정확하게 측정했는지 알 수가 없다. 그래서 특히 실험4의 경우가 오차율이 크게 나온것이라 생각된다.
<토의>
구심력 측정 실험을 하면서 실험 과정에서의 실수, 계산 오류, 기기의 오류 등... 여러 가지 오차의 원인이 있었다.
실험을 하면서 아쉬운 점이 있다. 구심력을 측정하는데 일반물리학실험 책에 나오는 Labview 프로그램을 사용해서 실험을 했더라면, 보다 정확한 실험 결과를 얻을 수 있을 것이다.
와 같은 공식을 이용하여 실험값과 이론값을 이용하여 오차율을 계산하는 과정에서 구심력이 회전 반경이랑 주기에 따라 어떻게 영향을 받는지를 간접적으로 알 수 있었다.
구심력을 측정할 때는 실험1 14V는 오차율이 4.12% 비교적 제대로 실험을 했다고 볼 수 있지만, 실험3,4는 오차율이 16.1%, 33.5%라는 큰 오차율을 보였다. 구심력을 이용해서 실험값을 구하는데 회전축에서 회전 질량까지의 거리, 즉 회전 반경을 측정하는데 회전 질량 (추)가 움직이는 거리가 고정 된 게 아니라 움직이고 있기 때문에 회전 반경(r)에 영향을 끼쳤다. 게다가 실험4의 경우 회전 반경이 8cm로 나왔는데 최대 회전 반경이 8cm라서 이것이 정확하게 측정했는지 알 수가 없다. 그래서 특히 실험4의 경우가 오차율이 크게 나온것이라 생각된다.
<토의>
구심력 측정 실험을 하면서 실험 과정에서의 실수, 계산 오류, 기기의 오류 등... 여러 가지 오차의 원인이 있었다.
실험을 하면서 아쉬운 점이 있다. 구심력을 측정하는데 일반물리학실험 책에 나오는 Labview 프로그램을 사용해서 실험을 했더라면, 보다 정확한 실험 결과를 얻을 수 있을 것이다.
와 같은 공식을 이용하여 실험값과 이론값을 이용하여 오차율을 계산하는 과정에서 구심력이 회전 반경이랑 주기에 따라 어떻게 영향을 받는지를 간접적으로 알 수 있었다.
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