목차
1. 서론
2. 본론
3. 결론
4. Reference
5. 부록
2. 본론
3. 결론
4. Reference
5. 부록
본문내용
1.1 실험 목적
본 실험에서는 2차원 상에서 운동하는 두 물체가 서로 충돌하는 과정에서 충돌 전과 충돌 후의 상태를 바탕으로 역학적 에너지 보존과 에너지 보존 여부를 확인한다. 또한, 두 물체의 충돌을 탄성충돌로 가정했을 때, 물체들의 이동 방향이나 질량 등을 실험적으로 추론하였다.
1.2 이론적 배경
1.2.1 역학적 에너지와 역학적 에너지 보존 법칙[1]
어떠한 물체에 힘이 작용하였을 때, 알짜힘이 물체에게 하는 일의 크기는 아래의 수식을 이용하여 계산할 수 있다.
W_net=∫_1^2▒〖F_net⋅ⅆr ⃗ 〗 (1)
위 식의 결과를 바탕으로 질량이 m, 속도가 v 인 물체의 운동에너지를 K=1/2 mv^2라고 정의할 수 있다. 회전하는 계에 대해서 회전에 대한 운동에너지의 경우, 동일한 방법으로 K=1/2 Iω^2라고 정의할 수 있다. 계에 보존력만 작용하는 경우 주위에서 계에 하는 일의 크기는 0이 되므로 총 에너지는 보존됨을 알 수 있다. 하지만 운동에너지는 열, 소리 등으로 소실되거나 퍼텐셜 에너지로 전환될 수도 있으며 회전운동에너지로도 전환될 수 있다.
본 실험에서는 2차원 상에서 운동하는 두 물체가 서로 충돌하는 과정에서 충돌 전과 충돌 후의 상태를 바탕으로 역학적 에너지 보존과 에너지 보존 여부를 확인한다. 또한, 두 물체의 충돌을 탄성충돌로 가정했을 때, 물체들의 이동 방향이나 질량 등을 실험적으로 추론하였다.
1.2 이론적 배경
1.2.1 역학적 에너지와 역학적 에너지 보존 법칙[1]
어떠한 물체에 힘이 작용하였을 때, 알짜힘이 물체에게 하는 일의 크기는 아래의 수식을 이용하여 계산할 수 있다.
W_net=∫_1^2▒〖F_net⋅ⅆr ⃗ 〗 (1)
위 식의 결과를 바탕으로 질량이 m, 속도가 v 인 물체의 운동에너지를 K=1/2 mv^2라고 정의할 수 있다. 회전하는 계에 대해서 회전에 대한 운동에너지의 경우, 동일한 방법으로 K=1/2 Iω^2라고 정의할 수 있다. 계에 보존력만 작용하는 경우 주위에서 계에 하는 일의 크기는 0이 되므로 총 에너지는 보존됨을 알 수 있다. 하지만 운동에너지는 열, 소리 등으로 소실되거나 퍼텐셜 에너지로 전환될 수도 있으며 회전운동에너지로도 전환될 수 있다.
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