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거리를 육안으로 판단하므로 정확하게 측정하기 어렵다. 또한 공이 발사되는 순간 반동으로 인해 초기 속도와 각도가 조금씩 달라졌을 것이다.
6. 결론
실제 실험에서 위와 같은 오차 원인을 최대한 통제했을 경우, 가 45°일 때 최대 수평 도
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실험이었다. 여기서도 에너지 보존법칙이 적용이 됨을 알수있었는데, 양쪽의 위치에너지의변화와 가해준힘의 양은 같다는 것에 입각하여, 5장의 평형에서 배웠던 힘과 거리의 곱이 같다는 것을 이용하면 지렛대의 원리를 알수있었다.
네 번
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측정하고 데이터를 기록한다.
[주의]
(a) 유동질량의 철사를 팽팽하게 당겼을 때 질량의 위치가 원하는 거리가 되도록 힘 센서의 위치를 잘 조절하고, 고정 질량도 똑같은 거리를 유지하도록 한다.
(b) 계산기 윈도우의 실험상수(experiment constant)
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측정하는 실험이다 보니 오차가 큰 부분도 있었지만 결과값을 얻고 이를 이론값과 비교해보니 생각보다는 차이가 적어 보람되었다. 다음 실험이 이번학기 마지막 실험으로 알고 있는데 마지막까지 열심히 해서 유종의 미를 거둘 수 있도록
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실험으로 결과를 도출할 수 밖에 없었습니다.(추의 무게를 늘려가면서 실험을 하였는데 마지막 5번째 실험에서는 용수철이 측정범위 이상으로 늘어나 측정을 할 수 없었습니다.)
‘토크는 힘의 크기와 거리에 비례한다.’라는 사실을 알게
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거리를 표시하여 인장 후 표점거리를 구하여야 하는데 파단후에 표점 거리을 측정하기가 무척 까다로웠던 점이 수치에 오차가 있을 것으로 예상된다.
그러나 시편이 항복점을 지나 늘어지다가 끊어지는 과정을 직접 눈으로 봄으로서 실질적
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. 그러므로 데이터의 개수는 띠의 개수보다 하나 적을 수 밖에 없다.
실험을 할 때 피켓펜스와 포토게이트와의 거리를 점점 늘리면서 했는데, 거리를 늘릴수록 오차가 약간씩 더 커졌다. 이것도 오차얘기를 하면서 다루도록 하겠다.
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측정용 자로 반사된 빔의 위치를 기록하고 로 표시한다.
추를 차례로 를 올려놓으면서 각각 눈금 를 기록한다. 그 후에 다시 추를 차례로 내려놓으면서 를 기록한다. 와 의 평균을 <>로 표시한다.
거울과 측정자 사이의 거리를 줄자로 여러
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거리변화에 따른 자기장 변화 값을 기록한다.
(7) 5회 이상 측정하고 기록 한 후, 가우스 센서의 중점을 측정하고 길이를 보정한 다.
(8) 식 (1)로부터 얻어진 이론적인 자기장 값과 실험값을 비교한다.
2) 원형도선에서의 자기장
(1) 그림과 같이
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한다.
(8) 진동을 시작으로부터 매 10회마다 190회까지 초시계로 시간을 측정하여 기록한다.
(9) 기록된 매 100회차(예:0~100회, 10~110회, ... ,90~190회) 시간의 평균값으로부터 주기를 구한다. 1. 목적
2. 원리
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
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