목차
목차
1. 실험목적
2. 기본이론
3. 기구 및 장치
4. 실험 방법
1. 실험목적
2. 기본이론
3. 기구 및 장치
4. 실험 방법
본문내용
때 눈의 높이 E, 점 P, 점 P의 거울에 비친 상 P´은
일직선 상에 있어야 한다.
3) 위 2)와는 반대로 분동을 4g에서 0까지 1g씩 감소시키면서
점 P의 위치(yi´)를 읽는다. 2)와 3)으로부터 점 P의 위치와 P ---P´
용수철에 작용한 힘으로부터 스프링 상수 k를 구한다.
* 참고 받침대 나사 K
훅의 법칙(영어: Hooke's law)
용수철과 같이 탄성이 있는 물체가 외력에 의해 늘어나거나
줄어드는 등 변형되었을 때 자신의 원래 모습으로 돌아오려고
반항하는 '복원력'의 크기와 변형의 정도의 관계를 나타내는
물리 법칙이다.
스프링상수 k = 하중 / 변위
B. 실험 2 - 액체의 표면 장력
1) 비커 N에 액체를 넣어 받침대에 올려놓고 나사 K를 풀어 받침대를 링에 매우 가까워 질 때까지 위로 올린다. 마이크로미터를 서서히 돌려서 링이 액체의 표면에 살짝 닿게 한다. 이 때 스프링의 점 P의 눈금 l1 와 M의 눈금 H1을 기록한다.
2) 마이크로미터를 돌려 받침대를 서서히 내리면, 링과 시료 액체 사이에 액체 기둥이 생 긴다.
3) 링이 액체 기둥으로부터 떨어지기 직전의 점 P의 위치 l2와 M의 눈금 H2를 기록한다. 이 때 액체 기둥의 높이 h는
h = (H2 - H1) - (l2 - l1)
이다.
4) 위 1)~3)의 과정을 5회 반복한다.
5) 스프링의 인장 장력은 FT = k(l2 - l1)이다.
6) 버니어 캘리퍼스로 원통 C의 외경 2r2와 내경 2r1을 측정한다.
7) 위 결과와 부록에서 찾은 액체의 밀도를 식 (2)에 대입하여 표면 장력 γ을 계산한다.
일직선 상에 있어야 한다.
3) 위 2)와는 반대로 분동을 4g에서 0까지 1g씩 감소시키면서
점 P의 위치(yi´)를 읽는다. 2)와 3)으로부터 점 P의 위치와 P ---P´
용수철에 작용한 힘으로부터 스프링 상수 k를 구한다.
* 참고 받침대 나사 K
훅의 법칙(영어: Hooke's law)
용수철과 같이 탄성이 있는 물체가 외력에 의해 늘어나거나
줄어드는 등 변형되었을 때 자신의 원래 모습으로 돌아오려고
반항하는 '복원력'의 크기와 변형의 정도의 관계를 나타내는
물리 법칙이다.
스프링상수 k = 하중 / 변위
B. 실험 2 - 액체의 표면 장력
1) 비커 N에 액체를 넣어 받침대에 올려놓고 나사 K를 풀어 받침대를 링에 매우 가까워 질 때까지 위로 올린다. 마이크로미터를 서서히 돌려서 링이 액체의 표면에 살짝 닿게 한다. 이 때 스프링의 점 P의 눈금 l1 와 M의 눈금 H1을 기록한다.
2) 마이크로미터를 돌려 받침대를 서서히 내리면, 링과 시료 액체 사이에 액체 기둥이 생 긴다.
3) 링이 액체 기둥으로부터 떨어지기 직전의 점 P의 위치 l2와 M의 눈금 H2를 기록한다. 이 때 액체 기둥의 높이 h는
h = (H2 - H1) - (l2 - l1)
이다.
4) 위 1)~3)의 과정을 5회 반복한다.
5) 스프링의 인장 장력은 FT = k(l2 - l1)이다.
6) 버니어 캘리퍼스로 원통 C의 외경 2r2와 내경 2r1을 측정한다.
7) 위 결과와 부록에서 찾은 액체의 밀도를 식 (2)에 대입하여 표면 장력 γ을 계산한다.
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