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인 복원력이 존재한다. 즉,
F=mgsinθ=m
이다. sinθ가 매우 작다면 θ로 근사가 가능하다. 그러므로
θ=
(L=l+r, r: 추의 반지름)
이고
m=mgθ=mg
이므로
m=S=S(ω=)
즉,
ω==2πf=
이다. 그러므로
=,=
이고, 중력가속도는
g=
이다.
2)물리진자의 경우
물리진자는 질
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이가 있다면 아래의 스크린에 어떤 무늬를 볼 수 있을까? 그럼 4에서 보이는 것처럼 앞뒤로 약간의 차이가 있는 두 지점에 간섭성이 있는(이를 가간섭성의 빛이라 한다) 점광원이 있을 때 스크린에는 간섭 무늬가 원형으로 나타날 것이다.
한
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실험 목적
마찰을 줄인 공기 테이블 위에서 2차원 충돌 실험을 수행한다. 충돌 전 후의 위치 변화로부터 속도를
측정하고 운동량이 보존되는지의 여부를 확인한다. 또, 운동 에너지 보존 여부를 조사하고 탄성 계수를 계산해 본다. 실험 방법
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2종. 붉은색 650nm, 푸른색 405 nm )
4. 실험방법
① 광학대 위에 광원, 슬릿 및 눈금자 스크린을 그림 2와 같이 배열한다.
② 광원과 2중 슬릿 사이에 단일 슬릿을 두거나, 렌즈를 이용하여 2중슬릿에 평행광선이 입사
되도록 한다.(레이저를 사용할
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낮을 때는 아래의 정류기를 통해 전류가 출력단자로 전달된다. 두 경우 C-D에 흐르는 전류의 방향은 같다. 그림 4는 전파정류회로의 출력 전류값을 보여준다. 180도의 위상차를 가진 반파의 맥류가 합쳐져 전파의 맥류를 형성하게 된다. 출력단
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전원회로: 필라멘트전원, 전자가속전원, 헬름홀츠 코일 전원
4.실험방법
(1) 필라멘트에 전원을 인가한다. 예열 시간은 10초 정도이다.
(2) 전자가속전압을 서서히 증가시켜 250V 정도에 이르게 한다.
(3) 전자빔을 관찰하면서 헬름홀츠 코일의 전
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1. 비커에 물을 200g정도 담아 질량을 측정한다.
2. 전기 열량계에 마그네틱 바를 넣는다.
3. 비커의 물을 전기 열량계에 넣는다
4. 전기 열량계에 담긴 물에 전류를 공급하여 온도를 올려준다.
5. 물의 온도가 ???? 정도가 되면 전원장치의 스
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한 값을 얻을
수 있었으며, 이를 통해 운동량 보존 및 에너지 보존 법칙이 성립함을 알 수
있었다.
나. 탄동진자와 포물체운동의 관측된 초기속도를 비교해 보면 탄동진자가 다소 큰
값을 나타냈는데, 이는 진자의 끝에서 질량중심까지의
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°
0.3
x=2, θ23
105g
149.0°
149.6°
-0.6
x=3, θ31
105g
105.5°
105.2°
0.3
실험③
(F1 ≠ F2 ≠ F3)
x=1, θ12
75g
158.5°
158.2°
0.3
x=2, θ23
105g
141.5°
141.8°
0
x=3, θ31
45g
60.0°
60.0°
-0.3
4. 실험결과 고찰
가. 측정값과 이론값을 비교해본 결과 각각의 값이 비교적 잘 일치
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0°
50°
45°
평 균
26.4
19.6
45.1
44.1
61.1
64.1
79.4
85.6
94.2
104.1
110.5
120.0
121.6
129.8
130.3
132.9
134.7
오 차
6.8
1.0
3.0
6.2
9.9
9.5
8.2
2.6
최대
4. 실험결과 고찰
가. 발사거리는 sin2θ에 비례하여 일정하게 증가하였고, 이론상과 동일하게
θ = 45°에서 최대값(134.7cm
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