목차
실험목적
측정값
실험결과
질문 및 토의
결론 및 검토
측정값
실험결과
질문 및 토의
결론 및 검토
본문내용
편, 에너지 보존 법칙에서 본다면 비탄성 충돌은 탄성 충돌과는 달리 쇠구슬과 진자의 충돌 후 운동 에너지의 손실을 가지고 올 것이다.
그럼 실험에 의해 측정된 결과 값을 이론과 비교를 해 보자. 우선 충돌 전의 쇠구슬의 운동량의 변화는 Short Range, Midium Range, Long Range가 각각 0.0107, 0.0177, 0.0247 수치로 (KMS단위로 했을 경우) 작은 차이지만 점점 커지는 경우를 볼 수 있다. 충돌 후의 운동량 변화 수치는 0.455, 0.273, 0.444 인 것을 볼 수 있는데 이는 이론과 달리 Short Range에서 제일 크다. 이것은 처음에 발사통의 사용 미숙이 가져온 큰 오차임을 추측할 수 있다. 에너지 면에서 봤을 때 충돌 전 후의 에너지의 비교값이 음(-)의 값을 가지는데 이는 에너지의 손실을 의미한다. 비탄성 충돌 시 운동 에너지가 다른 에너지로 전환된 것이다. 또한 진자 주기의 측정으로 인해 구해진 관성모멘트는 전, 후 큰 차이를 보였지만 Short Range나 Long Range나 거의 값이 비슷한 관성모멘트(각운동량)를 가짐을 알 수 있었다. 하지만 정확하게 보존된 것은 아니였으며 이는 또한 오차에 의한 영향이라고 생각된다.
우리 조는 미숙한 실험 장비의 사용으로 인해서 큰 오차를 가져왔고 그 외 마찰과 척도의 숫자가 정확하게 읽지 못해서 가져오는 등의 여러 작은 오차들에 의해 이론값과는 조금 다른 결과값을 가져왔다. 하지만 이 실험을 통해 비탄성 충돌이 가지고 오는 운동 에너지 손실과 충돌 전 후의 운동량은 보존된다는 사실을 알게 되었다.
그럼 실험에 의해 측정된 결과 값을 이론과 비교를 해 보자. 우선 충돌 전의 쇠구슬의 운동량의 변화는 Short Range, Midium Range, Long Range가 각각 0.0107, 0.0177, 0.0247 수치로 (KMS단위로 했을 경우) 작은 차이지만 점점 커지는 경우를 볼 수 있다. 충돌 후의 운동량 변화 수치는 0.455, 0.273, 0.444 인 것을 볼 수 있는데 이는 이론과 달리 Short Range에서 제일 크다. 이것은 처음에 발사통의 사용 미숙이 가져온 큰 오차임을 추측할 수 있다. 에너지 면에서 봤을 때 충돌 전 후의 에너지의 비교값이 음(-)의 값을 가지는데 이는 에너지의 손실을 의미한다. 비탄성 충돌 시 운동 에너지가 다른 에너지로 전환된 것이다. 또한 진자 주기의 측정으로 인해 구해진 관성모멘트는 전, 후 큰 차이를 보였지만 Short Range나 Long Range나 거의 값이 비슷한 관성모멘트(각운동량)를 가짐을 알 수 있었다. 하지만 정확하게 보존된 것은 아니였으며 이는 또한 오차에 의한 영향이라고 생각된다.
우리 조는 미숙한 실험 장비의 사용으로 인해서 큰 오차를 가져왔고 그 외 마찰과 척도의 숫자가 정확하게 읽지 못해서 가져오는 등의 여러 작은 오차들에 의해 이론값과는 조금 다른 결과값을 가져왔다. 하지만 이 실험을 통해 비탄성 충돌이 가지고 오는 운동 에너지 손실과 충돌 전 후의 운동량은 보존된다는 사실을 알게 되었다.
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