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탄성충돌 이론값 실험값 횟수 1 2 3 평균 0.122 0.058 53.973˚ 53.973˚ 53.973˚ 53.973˚ 횟수 1 2 3 평균 0.074 0.032 22.976˚ 26.012˚ 26.012˚ 25.000˚ 횟수 1 2 3 평균 0.053 0.023 15.986˚ 17.017˚ 17.762˚ 16.922˚ ○ 분석 및 토의 실험2. 완전비탄성충돌 위의 그래프는 완전
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완전 비탄성 충돌로 나눌 수 있는데 완전 탄성 충돌은 탄성계수가 e=1, 비탄성 충돌은 0<e<1 완전 비탄성 충돌은 e=0 이다. 탄성계수 e=1, 완전탄성 충돌의 경우 운동량은 물론이고 운동에너지가 보존 되는 운동이다. 운동에너지가 보존 된다
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  • 등록일 2013.07.09
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완전 비탄성 충돌로 나눌 수 있는데 완전 탄성 충돌은 탄성계수가 e=1, 비탄성 충돌은 0<e<1 완전 비탄성 충돌은 e=0 이다. 탄성계수 e=1, 완전탄성 충돌의 경우 운동량은 물론이고 운동에너지가 보존 되는 운동이다. 운동에너지가 보존 된다
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  • 등록일 2012.04.16
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43˚ 43˚ ●분석 및 토의 완전탄성충돌 실험과 완전비탄성충돌 실험의 차이를 확실히 알 수 있었다. 완전탄성충돌은 두 물체의 충돌 전과 충돌 후 운동량은 보존되고 완전비탄성충돌은 두 물체의 충돌 후 운동량은 보존되지만 운동에너지는 감
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  • 등록일 2012.05.20
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탄성충돌 이론값 실험값 1 2 3 평균 0.520851 0.232651 68˚ 68˚ 68˚ 68˚ 1 2 3 평균 0.457811 0.19081 51˚ 50˚ 50˚ 50.3˚ 1 2 3 평균 0.40519 0.13806 37˚ 37˚ 38˚ 37.3˚ 5.분석 및 토의 이번 실험은 완전탄성충돌과 완전비탄성충돌을 통해 에너지보존과 운동량보존을
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> 를 계산해보면 0.4295가 나온다. 3) 완전비탄성충돌 실험에서 에너지가 보존되지 않는데, 그 이유는? ==> 운동에너지가 마찰로 인해 열에너지로 전환되는데 사용되었기 때문이다. 4) 실험 C의 완전탄성충돌 실험은 오차가 실험값과 이론값
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2) 완전비탄성충돌 (1) 진자의 아래쪽에 질량추를 1개 추가한다. (2) 초속도측정과정과 동일하게 실험한다. (3) 측정된 각도θ를 표에 기록한다. (4) (3)의 과정을 3번 반복한 후, 질량추를 2개 매달아 (1)에서 (3)의 과정을 반복한다. 3) 완전탄성충돌
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  • 등록일 2010.01.14
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와 같은 비탄성충돌 실험에서도 충돌전후에 계 전체의 운동량은 보존된다. (1) 구슬과 진자의 완전비탄성 충돌에서 충돌전의 계 전체의 운동에너지는 (6) 이고, 충돌후의 계 전체의 운동에너지는 (7) 이다. 이때, 운동량 보존 법칙에 따라서 (8
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.08 37 37 38 37.3 *논의할 것 1) 완전탄성충돌 실험과 완전비탄성충돌 실험 중에서 어느 쪽 진자가 더 높이 올라가는가? 그 이유는? 완전비탄성충돌, 완전비탄성충돌은 징량이 더크므로 같은 운동량이 주어졌을 때에 높이 올라 갈 수 없기 때문이
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후 식(5)를 이용하여 초속도 v를 계산한다. (6) (1)에서 (5)의 과정을 3번 반복하여 초속도 v의 평균값을 구한다. 2) 완전비탄성충돌 (1) 진자의 아래쪽에 질량추를 1개 추가한다. (2) 초속도측정과정과 동일하게 실험한다. (3) 측정된 각도θ를 표에
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