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있다. 레일은 정확히 일자로 지면과 수직을 이루어야 하고 휘거나 모양이 틀어진 부분이 있어서는 안 된다. 쇠구슬 또한 우리가 가정한 고유의 관성모멘트와 같은 값을 가져야 한다. 하지만 실제에서는 그렇지 못하다.
(3) 역학적 에너지 보존 법칙
1) 물체가 운동하는 경우
마찰이나 공기의 저항 등을 무시하면, 즉 외력에 의한 일이 가해지지 않는다면 역학적 에너지는 일정하게 보존된다. 실험에서 운동에너지는 쇠구슬의 속도에 따른 운동에너지와 회전운동에 대한 에너지를 더한 것이 된다.
처음의 (운동 에너지 + 위치 에너지)=나중의(운동에너지+위치 에너지)
2) 역학적 에너지와 일
물체의 역학적 에너지는 외부로부터 일을 받으면 증가하고 외부에 일을 하면 그만큼 감소한다. 물체의 역학적 에너지의 증가량을 E, 외부의 물체가 하는일을 W라고 하 면, E = W 의 관계가 성립한다. 이 때 W=0이면 역학적 에너지의 변화가 없다.
3) 역학적 에너지가 일정하게 보존될 때
역학적 에너지가 일정하게 보존될 때 위치 에너지가 감소하면 운동 에너지가 증가하고 운동에너지가 감소하면 위치에너지는 증가한다.
얻은(잃은) 운동 에너지 = 잃은(얻은) 위치 에너지. 즉, 운동 에너지의 변화량과 위치 에너지의 변화량은 같다.
4) 마찰력이나 저항력이 작용할 때
마찰력이나 저항력이 작용할 때는 역학적 에너지가 보존되지 않고 역학적 에너지 일부 또는 전부가 열에너지로 전환된다.
5) 실험에서의 실험값은 마찰, 저항이 무시될 때
실험에서의 실험값은 마찰, 저항이 무시될 때 물체의 속도 구한것이라 역학적 에너지 보존 이용하여 계산하였다.
(3) 역학적 에너지 보존 법칙
1) 물체가 운동하는 경우
마찰이나 공기의 저항 등을 무시하면, 즉 외력에 의한 일이 가해지지 않는다면 역학적 에너지는 일정하게 보존된다. 실험에서 운동에너지는 쇠구슬의 속도에 따른 운동에너지와 회전운동에 대한 에너지를 더한 것이 된다.
처음의 (운동 에너지 + 위치 에너지)=나중의(운동에너지+위치 에너지)
2) 역학적 에너지와 일
물체의 역학적 에너지는 외부로부터 일을 받으면 증가하고 외부에 일을 하면 그만큼 감소한다. 물체의 역학적 에너지의 증가량을 E, 외부의 물체가 하는일을 W라고 하 면, E = W 의 관계가 성립한다. 이 때 W=0이면 역학적 에너지의 변화가 없다.
3) 역학적 에너지가 일정하게 보존될 때
역학적 에너지가 일정하게 보존될 때 위치 에너지가 감소하면 운동 에너지가 증가하고 운동에너지가 감소하면 위치에너지는 증가한다.
얻은(잃은) 운동 에너지 = 잃은(얻은) 위치 에너지. 즉, 운동 에너지의 변화량과 위치 에너지의 변화량은 같다.
4) 마찰력이나 저항력이 작용할 때
마찰력이나 저항력이 작용할 때는 역학적 에너지가 보존되지 않고 역학적 에너지 일부 또는 전부가 열에너지로 전환된다.
5) 실험에서의 실험값은 마찰, 저항이 무시될 때
실험에서의 실험값은 마찰, 저항이 무시될 때 물체의 속도 구한것이라 역학적 에너지 보존 이용하여 계산하였다.
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