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실험결과 고찰
가. 측정 기구를 통한 측정값은 개인별로 다소 오차가 있었지만 상대적으로
마이크로미터가 버니어 캘리퍼스보다 더 세밀히 측정되었음을 알 수 있었다.
나. 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터 등은 세밀한 측정이 가능한 장비이
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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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탄동진자가 다소 큰
값을 나타냈는데, 이는 진자의 끝에서 질량중심까지의 거리(R)를 탄환의 중심까지로
생각하고 계산을 했기 때문에 R값이 실제 질량중심보다 다소 길지 않았나 생각된다. 1. 개 요
2. 측정 결과
3. 실험결과 고찰
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○1 용수철 상수의 측정실험 – 용수철 상수의 측정실험은 모션센서를 이용하여 기존의 용수철 상수 측정에 비하여 정확성이 높았을 것으로 생각된다.
Table의 자료를 바탕으로 구간별 늘어난 길이를 구한 뒤, 각각의 상수를 구하고, 그 평
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실험에서는 교류 전압을 측정하기 위해 오실로스코프의 정현파 Vp-p를 읽는다. 위의 회로를 이용해 Vsinωt를 읽으면 그 값은 V값의 2배로 나타난다. 유의할 것은 축전기에서의 전압과 전류의 위상이 같지 않다는 것이다. 축전기에서 전류는 전압
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물리학, 253p)
회전운동에너지는 으로 나타낼 수 있고, I는 회전축에 대한 관성 모멘트이다. 강체가 회전없이 병진운동할 때 전체 운동에너지는 이며, 순수하게 회전 운동만 있을 때에는 이다. 실험과 같이 물체가 회전하면서 병진운동할 때에
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가 보편적으로 적용되는 방법이라 할 수 있다.
4. 와 는 서로 잘 일치하는가?
4번의 실험모두 오차가 1%이내이므로 잘 일치한다고 할 수 있다.
5. 식 (4)는 유도되는 과정에서, 실의 입자들의 진동에 대한 특정한 조건을 가정한다. 이것은 무엇인
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올라갈 때 트리거시킨다.
: 크리거신호가 내려갈 때 트리거시킨다.
* 참고자료 1. 목적
2. 이론
(1) 광섬유란?
(2) Snell 의 법칙: 파동의 굴절
1) 굴절 현상
2) 굴절률
3) 굴절의 법칙
3. 실험 장비
4. 실험순서
* 참고자료
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올라갈 때 트리거시킨다.
: 크리거신호가 내려갈 때 트리거시킨다.
* 참고자료 1. 목적
2. 이론
(1) 광섬유란?
(2) Snell 의 법칙: 파동의 굴절
1) 굴절 현상
2) 굴절률
3) 굴절의 법칙
3. 실험 장비
4. 실험순서
* 참고자료
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을 고려하는 것이 필수적이다. 또한, 실험 데이터를 시각적으로 표현하는 것도 중요하다. 그래프를 통해 힘과 가속도의 관계를 명확하게 시각화함으로써 데이터의 해석이 한층 명확해지는 경험이 있었다. 마지막으로, 자료 분석 후 실험 결과
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