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실험보다는 잘한 편이 아니였다. 그리고 애초에, 에너지 보존법칙이라는 가정 하에 실험을 했지, 이 실험에서 전기에너지가 열에너지로 전부 변환되는 것은 아니라고 생각한다. 물론, 실험상으로는 발전기와 저항기, 컴퓨터가 전부지만 눈으
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정하여 표 2.1에 기록한다.
③ 포토게이트 타이머를 collision(cm/s) 모드에 맞추고 start 버튼을 누른다.
그림 2.1 운동량의 보존 실험
④ 두 포토게이트 사이에 글라이드2를 위치시키고, 글라이드1을 글라이드2쪽으로 민다. 이 때 아래의 네 개의 속
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포토게이트를 정확하게 설치하지 못하여 초기높이 값도 실제 발사된 공의 초기높이와 다르게 측정되었기 때문에 추가도달거리를 계산할 때 오차가 발생하였다.
- 수평도달거리를 측정할 때 실험을 반복하여 진행하면서 고정되지 않은 자가
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조금씩 변하였다. 그러나 우리는 이 실험에서 구슬이 들어가 있는 부분이 회전축이라고 간주하여 의 값은 변하지 않는다고 가정하였으므로 실제적으로는 에 영향을 주므로 , , 값에 영향을 주어 오차를 발생했다고 할 수 있다.
ⅲ) 포토게이트
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실험을 제대로 수행했는지에 대한 의문조차 드는데, 최대도달 거리 는 약 88%, 총 비행시간 는 약 66% 정도의 오차가 난다. 이 오차는,
① 포토게이트의 측정시작높이와 포토타이머 플레이트의 높이를 제대로 맞추지 못한 경우,
② 줄자의 끝부
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실험을 제대로 수행했는지에 대한 의문조차 드는데, 최대도달 거리 는 약 88%, 총 비행시간 는 약 66% 정도의 오차가 난다. 이 오차는,
① 포토게이트의 측정시작높이와 포토타이머 플레이트의 높이를 제대로 맞추지 못한 경우,
② 줄자의 끝부
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39cm/
98N
24.6764cm/
98N
27.11721cm/
98N
26.31447cm/
147N
27.77746cm/
147N
27.8278cm/
147N
30.8953cm/
(표5)
이 실험은 힘의 크기변화에 대한 물체의 가속도측정에 대한 실험이다. 이 실험을 할 때 포토게이트 계시기의 측정모드는 GATE 상태로 두어야 한다. 유효폭을 시
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포토게이트는 실험자인 우리가 눈으로 보고 배치하기 때문에 완벽한 수직으로 배치할 수는 없다. 이 과정에서 오차가 생기게 되는데 상술(上述)한 발사장치의 문제와 합쳐질 경우 포토게이트와 발사 장치는 수직이 되었는데 발사가 일직선으
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실험에 대해 정확히 알지 못하여 약간의 시행착오를 겪었으나, 다행히 실험을 진행할 수 있었다. 그러나 여전히 열악한 실험환경으로 인해 오차가 생각보다 크게 나왔다. 전류의 실험값과 이론값의 차이가 나는 원인이 자유전자가 움직이면
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포토게이트의 Memory를 off 한다.
② 탄성충돌의 경우와 같이 한쪽이 정지해 있는 경우에는 mb를 두 포토게이트의 가운 데 부분에 둘다 운동하는 경우에는 두 포토게이트의 바깥쪽으로 초기 위치를 잡는 다.
③ 앞의 실험 과정과 똑같이 실험하여
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