목차
※ 실험 목표
※ 실험 원리
※ 실험 기구 및 장치
※ 실험 방법
※ 결과 값
※ 토의 및 고찰
※ 실험 원리
※ 실험 기구 및 장치
※ 실험 방법
※ 결과 값
※ 토의 및 고찰
본문내용
105.3
2회
105.5
3회
105.9
4회
106.0
5회
105.2
평균
58.8
91.9
15
9.5
105.58
1) 측정값 R과 의 비를 구하고 식 (6)와 비교
측정값 ▶ R : = 0.255 : 1
식 (6) :
이론값 ▶ R : = 0.370 : 1
2) 식 (11)과 (13)을 이용해서 과 을 계산
식 (11) :
식 (13) :
▶
▶
3) 식 (9)를 이용하여 을 계산
식 (9) :
▶
4) / = 1.046
※ 토의 및 고찰
경사면과 원주궤도를 따라 쇠구슬이 내려오면 마찰력이나 열에너지 손실에 의해서 위치에너지 일부가 손실되게 된다. 따라서 위치에너지가 전부 운동에너지로 바뀌기 힘들다. 따라서 C점에서 실험 속도값이 이론값보다 더 작게 나와야 하는데 우리조는 실험 속도값이 더 크게 나왔다. 오차의 원인을 생각해보면 쇠구슬을 굴릴 때 경사면에서 구슬을 가만히 놓기만 해야하는데 힘으로 약간 밀었다거나 위치를 정한 곳보다 약간 더 높은데서 구슬을 굴렸기 때문이라고 본다. 쇠구슬이 원형트랙을 간신히 지나가야 에너지를 이론값과 거의 가깝게 측정할 수있는데 그러지 못하여 오차가 발생 한 것 같다. 쇠구슬이 지나가는 동안 트랙이 약간 흔들리는 것도 오차의 한 원인이 된 것같다. 역학적에너지 보존에서 오차를 줄이기 위한 가장 중요한 것은 마찰력의 최소화이다. 트랙과 쇠구슬의 마찰력을 최소화하기 위해서는 트랙에 기름칠을 하여 마찰력을 최소화 할 수있고 쇠구슬의 공기저항을 최소화 하기위해 진공 상태에서 실험을 한다면 역학적에너지가 이론값과 거의 가깝게 측정 될 수있을 것이라고 생각한다.
2회
105.5
3회
105.9
4회
106.0
5회
105.2
평균
58.8
91.9
15
9.5
105.58
1) 측정값 R과 의 비를 구하고 식 (6)와 비교
측정값 ▶ R : = 0.255 : 1
식 (6) :
이론값 ▶ R : = 0.370 : 1
2) 식 (11)과 (13)을 이용해서 과 을 계산
식 (11) :
식 (13) :
▶
▶
3) 식 (9)를 이용하여 을 계산
식 (9) :
▶
4) / = 1.046
※ 토의 및 고찰
경사면과 원주궤도를 따라 쇠구슬이 내려오면 마찰력이나 열에너지 손실에 의해서 위치에너지 일부가 손실되게 된다. 따라서 위치에너지가 전부 운동에너지로 바뀌기 힘들다. 따라서 C점에서 실험 속도값이 이론값보다 더 작게 나와야 하는데 우리조는 실험 속도값이 더 크게 나왔다. 오차의 원인을 생각해보면 쇠구슬을 굴릴 때 경사면에서 구슬을 가만히 놓기만 해야하는데 힘으로 약간 밀었다거나 위치를 정한 곳보다 약간 더 높은데서 구슬을 굴렸기 때문이라고 본다. 쇠구슬이 원형트랙을 간신히 지나가야 에너지를 이론값과 거의 가깝게 측정할 수있는데 그러지 못하여 오차가 발생 한 것 같다. 쇠구슬이 지나가는 동안 트랙이 약간 흔들리는 것도 오차의 한 원인이 된 것같다. 역학적에너지 보존에서 오차를 줄이기 위한 가장 중요한 것은 마찰력의 최소화이다. 트랙과 쇠구슬의 마찰력을 최소화하기 위해서는 트랙에 기름칠을 하여 마찰력을 최소화 할 수있고 쇠구슬의 공기저항을 최소화 하기위해 진공 상태에서 실험을 한다면 역학적에너지가 이론값과 거의 가깝게 측정 될 수있을 것이라고 생각한다.
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