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낙하하는 물체와 같은 운동을 하게 된다. 따라서
가 되고 두 성분을 합하면 다음의 2차원 포물선 운동을 하게 된다.
본 실험에서는 자유낙하 하는 물체와 포물선 운동을 하는 물체의 각각의 경우 중력가속도를 측정하고 그 값의 차이를 확인한
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못했던 이 사실을 처음 발견한 갈릴레오의 능력에 찬사를 보내고 싶다.
실험상의 오차를 줄이고 더욱이 이론에 가까워지는 실험을 할 수 있도록 더 많은 노력을 해야겠다. 1. 실험제목
2. DATA표
3. 실험 그래프
4. 결과 분석
5. 고찰
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측정될 수 있기 때문에 이것이 질량 측정의 오차를 발생시켰다고 생각한다.
또한 다른 오차의 원인으로 생각되는 것은 이번 실험에서 종말속도 의 식을 유도할 때 유체 속을 자유 낙하하는 입자의 모양이 구형이라는 가정이 있었는데, 입자
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위해서는 진공 상태에서 실험하거나 진폭을 고려한 식을 사용한다. 또한, 시간 및 길이 측정은 장비를 활용해 정확하게 할 수 있도록 하고, 완전한 평면에서 운동하도록하게 한다면 해결될 것이라고 생각한다. 목표
결과
고찰
참고문헌
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측정하지 못한 것 때문에 발생하는데, 높이측정 시 받침대의 높이와 구슬의 지름을 고려해서 높이 값을 측정해야한다. 그렇지 않으면 구슬이 실제 자유낙하한 거리를 정확하게 측정할 수 없다. 거리측정이 잘못되면 중력가속도 계산값도 틀
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강체구에 대한 전자기력의 영향과 공기의 저항을 이유로 볼 수 있으며, 더 정확한 실험을 위해서라면 아주 약한 전자기력의 영향과 공기의 저항이 없는 진공에서 한다면, 더욱더 중력가속도와 비슷한 결과를 얻을 수 있을 것이다. 없음
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보일 수 있는 45°에서의 진행거리가 이론적이지 않음을 실험적으로 증명하였다.
자유낙하 운동에서, 중력가속도가 9.8임을 확인할 수 있었고, 초기의 수평방향 운동속도는 수직방향의 속도에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인하였다.
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전자석에 붙힌다.
ㅁ. 전자석의 작동을 끄면 쇠구슬이
떨어지면서 밑에 판에 다을때까지
전자시계가 시간을 젠다.
ㅂ. 측정된 시간과 낙하 거리를
측정하여 중력가속도 g를 구한다.
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시간 t과 낙하거리 s를 알 수 있다.
3. 기구 및 장치
(1) 전자석 1개
(2) 접촉판 1개
(3) 디지털 계수기 1개
(4) 수직자 1개
(5) 대형 스탠드 베이스 1개
(6) 스탠드 막대 150cm 1개
(7) 스탠드 막대 25cm 1개
(8) 멀티 클램프 2개
(9) 연결도선(red) 2개
(10) 연결도
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낙하시킨다. 이를 동영상으로 촬영 저장한다.
분석메뉴를 실행하고, Drop 부분과 Shot 부분으로 나누어 파일을 분석하여, 각 경우의 중력가속도를 구한다.
동일 실험을 3회 반복하여 평균한다.
6) 수평 발사 강도를 달리하여 실험해 본다. 1.
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