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이러한 측정 과정은 뉴턴의 간섭 원리를 깊이 있게 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 물리학적 원리를 탐구하는 데 기여한다.
4. 결과 논의 및 해석
뉴턴의 간섭 현상을 이용한 실험에서 관찰한 뉴턴 링 패턴은 광의 간섭 원리를 잘 보여준다.
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- 4번의 측정값 설정에서 Speed, Acceleration, Position을 선택해야 한다. 본 영상에서는 Block Event Times도 선택하였다.
- 피켓 펜스의 띠 간격은 0.02m 이다. 그러나 본 영상에서는 Flag Spacing에 0.03m을 입력하였다.
이와 같은 설정 오류는 가속도 값 결과
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게 측정되었다.
원반의 직경에 따라 중심을 지나는 관성모멘트 측정실험에서, 회전시 원반이 받는 공기저항력이 커서 매회전시 각가속도가 현저히 줄어들기 때문에 각가속도를 1회만 측정하였고, 이 때문에 추의 질량을 변화시켜서 가급적
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해 볼 수 있다.
특히 (1) 접촉에 의한 대전 1 실험에서 전하량 보존 법칙을 확인 하는 과정에서 이론상으로는 0V가 나와야 하나 한쪽 막대는 +2V, 다른 쪽 막대는 -1.8V값으로 측정 되었다. 이는 두 개의 막대중 한 막대를 측정하는 동안 다른 막대
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실험 5 - 물질의 자기적 특성: 강자성체의 성질
·물음 1: 실험과정 ④~⑥의 관찰 결과를 답하시오.
☞ 나침반 바늘의 편향이 아주 조금 변한다.
·물음 2: 실험 과정 ⑧~⑩의 관찰 결과를 답하시오.
☞ 나침반 바늘의 편향이 조금 더 변한다.
·물
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1. 피켓팬스를 활용한 실험 데이터와 저항기를 활용한 결과의 그래프
- 피켓펜스를 활용한 실험 데이터 그래프 ? 0.03m, 가속도 값 ( # 1 ~ # 10 )
- 피켓펜스를 활용한 실험 데이터 그래프 ? 0.05m, 가속도 값 ( # 1 ~ # 10 )
- 저항기를 활
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실험값을 살펴보면 값이 클 때 값이 매우 크게 측정되었다. 그에 따라 값은 에 비해 매우 작게 측정 된다. 이런 경우 두 실험이 같은 오차의 원인을 갖고 있다고 하더라도 오차율은 의 길이가 훨씬 작은 두 번째 실험 (값이 클 때) 의 경우가 첫
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라 수치가 다르게 측정되는 것을 볼 수 있었다. 분명 매뉴얼에는 솔레노이드의 중심부에 이르도록 넣으라고 했지만 이것 또한 정확하게 잴 수가 없었다.
[4] 결론
이번 실험은 균일한 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘인 자기력을
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관계없이 계의 선 운동량이 보존이 된다. 이로써 충돌에서 보존되는 물리량은 운동량(p=mv)임을 알 수 있으며 운동량 보존법칙을 통해 충돌 후 두입자의 속도를 예측 할 수 있다. [1]실험값
[2]결과 분석
[3]오차 논의 및 검토
[4]결론
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나와 있지 않아 정확한 값을 읽기가 힘들었다.
[4] 결론
다소 낮선 실험기구들 이었던 헬름헬츠 코일, 비전하측정관을 사용하여 실험함으로써 사용법을 익힐 수 있었고 다소 오차가 컸지만 전자의 비전하 값을 측정해 봄으로써 자기장 내에서
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