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측정한다. (힘센서를 +x 방향으로 끌면서 측정한다.) (힘센서의 측정범위는 50N으로 맞춘다. ) 측정된 데이터표와 그래프에서 최대정지마찰력과 운동마찰력의 크기를 구한다. 그 후 정지마찰계수와 운동마찰계수를 구한다.
2) 나무블록을 추가
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결과
데이터 변환 그래프
5. 고찰
① 마모량과 마찰계수는 비례
② 점차 시간이 지남에 따라 마찰면이 부드러워지게 되어 마찰계수가 감소
③ 마찰계수가 감소함에 따라 마모량의 감소
④ 실험이 계속될 경우 최대정지마찰계수에서 동마찰계
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마찰계수가 달라진걸 볼 수 있다.
면적
이론상 마찰력은 질량에 비례하므로 접촉면이 달라져도 일정하다. 하지만 실험결과의 부직포 넓은면과 부직포 좁은면의 최대정지마찰계수를 살펴보면 0.16, 0.27로 마찰계수가 더 커진걸 볼 수 있다.
이
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마찰계수가 달라지는 것이다. 아마 그에 따라 마찰력이 조금 다르게 측정되는 것이 아닐까 한다.
마찰계수가 클 수록 그 변동폭이 크기에 마찰력이 더 다르게 측정되는 듯 하다.
참고자료
Randall D. Knight, 심경무 외 옮김, “대학물리학”, 교문
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결과 분석 및 고찰
1) 실험 전 결과 예상
① 최대정지마찰계수까지 일정하게 마찰 계수의 상승
② 최대정지마찰계수 이후 급격하게 동마찰계수로 수렴
③ 최대정지마찰계수 이후 일정한 동마찰계수의 유지
④ 동일한 속도의 조건 하에 일정
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정지시키고 있던 최대정지마찰력은 얼마인가?
공식) F:최대정지마찰력 W:무게 μ:정지마찰계수
답) 200 kg
3)이때 소나무 원목과 지표면과의 마찰계수 크기는 얼마인가
공식) 정지마찰계수(μ) = tanθ
답) 0.5773
●현실축적 85m³, 현실생장량 2m³, 법
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정지마찰계수는 무게나 거칠기에 영향을 받지 않으며 오직 값에만 영향을 받는다(=tan이므로). 그리고 일반적인 경우에는 정지마찰계수()>운동마찰계수()가 성립한다.
일반 물리실험 결과 레포트
-마찰계수의 측정 [1] 실험값
[2] 결과 분
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측정하여 정지마찰계수를 구한다. 이 실험을 5회 반복한다.
참고 문헌
이창영 『일반물리실험』, 청문각 1999 실험결과보고서
(힘의 평형)
■실험결과
■ 토의 결과
■ 질문 사항
■ 개선 사항
■ 참고 문헌
실험예비보고서
(마
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)가 재료마다 모두 다르고 동일재료라하더라도 표면의 상태(온도, 습도, 재료가공유무 등)에 따라 모두 다르므로 이에 따른 의 데이터 값은 정확한 실험값으로서 1. 실험목표
2. 실험이론
3. 장치
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 토의
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운동마찰계수
-2) 운동마찰계수
측정
1
2
3
평균값
각도( )
20.4
20.24
19.8
15.54
측정
1
2
3
평균값
각도( )
15.5
15.5
15.6
20.147
-3) 정지마찰계수
7. 실험값 분석 및 결과 고찰
이론에 의하면 기울기가 아무리 변하였어도 마찰계수는 같아야 한다. 하지만 이
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