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때 용수철에 마찰이 존재하여 늘어나는 길이가 반복되면서 계속 바뀌고 주기도 변했다. 하지만 탄성 위치에너지와 중력 위치에너지의 변환을 통한 역학적 에너지의 보존을 확인할 수 있었다.
참고문헌
-일반물리학실험 (청문각)
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위치를 좌표값을 통해 구한다.
[주의] 추의 질량은 실험오차 및 추가 추받침에서 뜨는 현상을 감안하여 너무 가벼운 것은 피하고 50g 이상의 것을 사용한다.
⑦ ⑥에서 구한 값으로 탄성 및 중력 위치에너지를 구한다.
⑧ 잡아당기는 길이를 달
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에너지보다 크다. 잃은 운동 에너지는 어떻게 되었을까?
˚ 정리
1. 충돌 중에 없어졌던 운동 에너지는 어디에 저장되었다가 충돌 후에 다시 운동 에너지로 전환되는 것일까?
2. 용수철이 압축되었다가 늘어날 때 탄성 위치 에너지가 보존되지
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위치에 따른 역학적 에너지를 설명할 수 있다.
◈역학적 에너지 보존법칙을 설명할 수 있고 역학적 에너지가 보존되는 경우와 보존되지 않는 경우를 구별할 수 있다.
1.중력을 받으며 운동하는 물체의 역학적 에너지 보존
(1)중력을 받는 물체
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탄성에너지로 변환이 되었다.
4. 고무줄을 잡아당길 때 일정한 힘을 가해주었는가? 그렇지 않다면, 늘어난 고무줄의 어떤 부분에서 힘이 가장 적게 들었으며, 또 어떤 부분에서 힘이 가장 많이 들었는가?
⇒고무줄을 잡아당길 때 똑같은 단위
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탄성충돌의 운동량보존과 운동에너지, 위치에너지를 이용하여 발사된 구슬의 속력을 결정하였다. 실험결과에 따르면 그래프 결과 오차가 생겼지만 속력과 단이 서로 비례함을 알 수 있었다.
(2) 실험결과 분석
첫 번째 실험(플라스틱 공)을 할
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에너지에 의한 위치에너지
= 새로운 표면을 만드는데 쓰이는 일 (에너지)
식 (2)
식 (3)
여기서
= 균열을 가진 물체의 위치에너지
= 균열이 없는 물체의 위치 에너지
= 균열(크랙)의 위치에너지
= 두께
= 작용응력
= 균열길이의 1/2
= 탄성계수
식 (4)
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위치 에너지
퍼텐셜에너지라고도 한다. 예를 들면, 지상의 높은 곳에 있는 물체는
내려올 때 일정한 일을 할 수 있으므로 중력에 의한
위치에너지를 가지는 것이 된다. 또 외력에 의해서 변형되어
있는 탄성체는 외력을 제거하면 각각의 변
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에너지와 충격치의 값이 크게 나왔다. 올림각이 클수록 h의 값이 커지고 위치에너지가 커지기 때문이다. 셋째, 온도에 의한 영향을 들 수 있다. 재료는 온도에 많은 영향을 받는다. 온도를 변화시키면서 측정하지 않아 측정값들과 온도에 대한
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