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가속도 9.8m/s²에 근접한 결과를 얻을 수 있을 것이다. 또한 공기의 저항력을 최소로 할 수 있는 수레의 모형을 제작해 볼 수도 있을 것이다. 그리고 실험을 할 때 올바르게 장치가 설치되었는지 살펴보도록 하는 방법도 생각해 볼 수 있다.
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각도조절이 힘든 30° 다시 말하자만 30°를 손쉽게 형성할 수가 없었다. 그리고 또한 Puck의 경사면을 타고 내려 올 때 초기 속도를 모르는 것이 가장 크다고 할 수 있다. 1. 실험 Data 분석 및 결과
- 실험값 및 계산
- Data 분석
2. 고찰
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볼수 있는데 이를 보면 갈릴레오의 정의는 맞다고 할수 있다.
3. 경사면을 따라 움직일때 가속도가 일정하다는 갈릴레오의 가정이 타당한지 설명해보아라.
≫공기의 저항과 경사면의 마찰력이 0이라고 가정하였을 때, 타당하다. 굴러 내려오
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는가?
⇒이론적으로는 동시에 떨어져야 하지만 큰공이 공기의 저항을 받음으로 인하여
작은공보다 조금 늦게 떨어질 것이다.
3. 작은 공을 큰 공보다 약 30cm 위에서 동시에 떨어뜨리면 어떻게 될까? 두 공사잉의 거리가 증가, 감소, 또는 일정
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경사면에서 중력가속도 측정
1. 실험목적
2. 이론 및 원리
3. 실험기구 및 장치
4. 실험방법
에어테이블 - 3. 포사체 운동
1. 실험목적
2. 이론 및 원리
3. 실험기구 및 장치
4. 실험방법
에어테이블 - 4. 2차원 충돌실험
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