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. 이 때 출력 신호의 진폭은 1V가 된다. 즉 VM=1V.
실험 방법
<멀티미터 전면부>
(10) 수평위치 조정 노브를 돌려 신호의 값이 0이 되는 위치를 화면의 중앙에
오도록 맞춘다. 이 때 신호의 한 주기가 수평방향으로 한 칸이 됨을
확인한다.
(11)
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한 결과로 볼 수 있다. 또한 공으로 실험을 하였는데 공은 회전운동을 하기 때문에 에서 보단 회전운동에너지인 로 계산하는 것이 더 정확하다고 볼 수 있다. 그 외에도 I-CA system을 이용해 축을 설정하고 높이를 재는 것, 그리고 경사면에서의
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1. 실험목적
2. 실험원리
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
5. 실험결과 및 분석
6. 참고문헌
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실험이 매우 정밀하여 미세한 진동에도 간섭무늬의 변화가 심하므로 특
히 실험대를 건드리지 말고 실험을 수행한다.
⑨ 간섭무늬의 갯수 변화를 일정하게 하지 않고 심블을 20칸 돌렸을 때의 무늬변화로 구해도
상관없다. 무늬 갯수 변화를
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을 구하고 이 값을 써서 추의 운동에너지를 계산한 다음, 처음의 위치에너지 과 같아지는가를 본다. 다음에는 와 의 값을 변화시키면서 각 경우에 에너지 보존법칙이 성립하는가를 본다. 1. 목적
2. 원리
3. 기구 및 장치
4. 실험 방법
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대로 간단하고 리포트의 양도 적다. 하지만 문제는 오차이다. 우리는 지표 가까운 곳에서의 중력 가속도는 9.8m/s2으로 거의 일정하다고 알고 있다. 하지만 실험결과에 나온 수치처럼 우리의 실험에서 나온 중력 가속도는 약 11m/s2, 9m/s2으로 알
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있다.
1.Driven Damped Harmonic Oscillation
2.Free fall report
3.Gyroscope
4.Heat Engine Cycle
5.Mechanical energy conservation
6.Mechanical wave mode
7.Projectile motion report
8.Pysical Pendulum motion
9.Resonance Tube
10.The moment of inertia
11.Two-dimensional collsion
12
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다.
우선, 이번 실험에서는 도르래에서의 관성모멘트를 고려하지 않았다는 점이다. 도르래도 엄연히 실의 장력을 받아 회전하는 운동을 하기 때문에 관성모멘트를 고려해야 하지만, 이번 실험에서는 도르래는 제외하고 계산하였다.
두 번째
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. 그리고 샤를의 법칙 또한 까다로운 실험이었다. 처음 설명대로 하였더니 온도가 이상하게 나오고 얼음으로 온도를 낮추려고 해도 낮춰지지 않았다. 결국 실험이 끝나기 20분쯤 전에 해결책을 찾아 실험을 하였지만 급한 마음에 재대로 실험
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실험하고 결과를 기록한다.
회전 반지름을 감소시켜(약 10cm, 센서 끝을 14cm 눈금에 맞추기) 다시 똑같이 기록한다.
x축이 각속도인 그래프에서 2차 함수 맞춤을 하여 회전반경(r)을 구한다.
x축이 각속도의 제곱인 그래프에서 선형 함수 맞춤을
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