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1. 질문에 대한 검토
Ⅰ. 와 은 어떤 값이 더 정밀한가?
→ 값이 더 정밀하다. 로, 질량에 중력가속도(9.80 )만 곱하면 된다. 질량의 측정에서 약간의 오차가 있을 수 있고, .........
Ⅱ. 5회 측정한 의 오차는 반경 과 어떤 관계가 있을까?
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v0+v)/2}t = v0t + (1/2)at2 , 2as = v2 - v02
에 대입하면
v=gt
2gy=v2
이 된다.
② 빗면의 기울기와 가속도를 이용해 중력가속도를 측정하는 방법
빗면위의 물체는 지구의 중력에 의해 다음 두 힘을 받는다. (그림의 (c))
1) 내려가려는 힘 (f = mgsinθ)
2) 바닥
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측정은 삼각형 위어를 사용함이 좋다. 단 는 유량, 는 각, 는 중력가속도 그리고 는 월유수심의 높이를 나타낸다.
여기서 값은 일반적으로 0.58과 0.62 사이의 범위에 있다고 알려져 있다. 그러므로 유체의 마찰, 유동면적 축소와 그 이외의 소산
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측정 값들을 찾아보니 차이 값이 ‘0.009’ 일 때 오차가 ‘22.5%’, 차이 값이 ‘0.025’ 일 때 오차가 ‘30.12%’등 모두 내가 생각한 것과는 달랐다. 그래서 예전에 했던 중력가속도 측정실험을 생각해 보았는데,
그 때는 이렇게 계산했었다. 그
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일과 파워, 에너지
일(Work)
일정한 거리에 작용한 힘의 양
일 = 힘 X 거리
작업량에 대한 표준 단위는
kilopond-meters(kpm)
일의 단위는 J(Jolue) 1kpm=9.81J
1kp : 정상적인 중력가속도에서
1kg의 질량에 작용하는 힘 목 차
★ 측정단위
1) 미터
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측정 장치를 회전시키면서 분홍빛원반이 위치 표시 기구에 오는 순간을 포토게이트로 각속도(rad/s)를 측정하면 된다. 실험1에서는 F값인 M(추의 질량)*g(중력가속도)와 각속도를 이용해서 Fr값을 구한 뒤 두 값을 비교해보는 실험을 했다. Fr은 m(
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중력가속도
g = 9.8m/sec
M의 평균 = 150.9g
R의 평균 = 1.125cm
1차
2차
3차
평균
t(sec)
6.326
6.218
6.022
6.189
h의 평균 = 50.0cm
t의 평균 = 6.189sec
위의 식에 대입하면
= 0.007107303
(3) (물체를 빼고)
M = 추의 총무게
R = 회전축 반경
h = 낙하거리
t = 낙하시간
g = 중력
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측정함으로써 시간에 따른 시료의 질량 변화에 따른 입자의 직경과 종말속도, 적산분포를 비교해보는 실험이다.
먼저 시간이 지남에 따라서 입자는 가라앉아 추출한 용액 속의 는 점점 감소하기 때문에 직경과 종말속도는 감소한다. 또한 적
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측정할 때 오차가 생겼을 수 있다.
오름 높이를 측정할 때 최소 단위는 0.1cm이었는데,
최소 단위가 측정값에 비해 커서 조금만 잘못 읽어도 큰 오차를 만들어낼 수 있었다.
또한 오름 높이를 읽을 때, 비커 속에 들어있는 유리관의 높이를 읽는
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측정하는 것이었지만,
매번 초기속도를 정확한 수평방향으로, 동일하게 만들기 쉽지 않아 경사면과 일정한 상수인 중력가속도 g를 이용하여 실험을 진행하였다. (단, 마찰력은 없다고 가정하였다.)
-옆 친구가 이렇게 말한다. “공의 속력을
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