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화, markov 체인, 컴퓨터 그래픽, 통계 - 상관과 분산행렬, 심리학 - 요인분석과 주성분 분석(spearman 의 상관행렬), 천문학 - 행성 궤도예측, 물리학 - 용수철상수표현, 좌표계측학, 신호처리 - 신호여과, 이산 fourier 변환, 수치적분, 물리학 - 조화운
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와 일치한다.
㉢ 인공위성 C : 초기 속도 : 48.000/300, 원궤도 이루는 예상속도 : 45.246/300 , 지표 탈출 예상 속도 : 63.988/300
→ 초기속도가 원궤도 예상속도보다 크고 지표 탈출 예상 속도보다 작으므로, 이론적으로 타원 궤도로 예측되며 이 결과
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궤도 예측
① 발사체의 각도를 30˚~60˚사이로 조절하고 이를 표 1.2에 기록한다.
② 첫 파트에서구한 처음 속도와 수직 거리를 이용해서 새 각도에서 발사한 공의 새로운 비행시간과 새로운 수평 거리를 계산해서 표 1.2에 기록한다.
③
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물체의 궤도를 예측 입증한다. 공의 초기 속도는 수평으로 던질 때 그 궤도와 발사체의 높이에 의해 결정된다.
공을 수평위 각도로 쏘았을 때 바닥에 떨어지는 곳이 어디인지를 예측할 수 있다. 실험 원리
추진 운동
추진 경로
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궤도를 직접 그려봄으로써 인공위성의 운동을 예측해 보았다. 그 결과 인공위성 A는 closed된 궤도를 따라 움직이는 모습을 보였고, 인공위성 B는 정상궤도를 탈출하는 모습을 보여주었다. 실험을 통해 얻어진 데이터를 이용해 각운동량과 면적
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