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Intro ......

 

라 하자.실험목적 마찰이 없는 미끄럼판 트랙에서 병진운동, 이고 충돌전의 속도 , (1)과 (4)에서 를 소거하면 - (5) 그러므로 (5)에서 가속도 a 는 (6) …(생략) [자연과학] 일반물리학 실험 - 직선무마찰 결과 보고서. 3)가속도와 뉴턴의 제2법칙 (1)등가속도(Constant Ac. 질량이 , 운동에너지가 보존되는 경우 이며 위 두 식으로 부터 충돌후 속도 를 얻는다. 마찬가지로 변위 는 - (2) 여기에서 는 초기위치(〓0 일때 물체의 위치)이고,연과학 다운로드 일반물리학 실험 - 직선무마찰 결과 보고서 Report [자연과학] 일반물리학 실험 - 직선무마찰 결과 보고서. 따라서, 는 초기속도( 〓 0 일때 속도)이고 는 가속도이다.. 2)운동량과 충돌 : 운동량 보존원리와 총 에너지 보존원리를 사용하여 충돌 후 결과를 생각할 수 있다. 평균 속력 는 (3) v는 초 후의 나중속력이다. 3)가속도와 뉴턴의 제2법칙 (1)등가속도(Constant Acceleration) 직선 운동시, 진동운동 및 충돌에 의한 운동량보존법칙 등 여러 가지 역학적 현상을 관찰한다 ......

 

 

Index & Contents

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[목차]

 

1.실험목적

마찰이 없는 미끄럼판 트랙에서 병진운동, 진동운동 및 충돌에 의한 운동량보존법칙 등 여러 가지 역학적 현상을 관찰한다.

2.실험이론

    1)1차원 등속운동 : 이 실험에서는 직선형 미끄럼판 트랙에 압축공기를 균일하게 공급하여 활차와 트랙의 마찰을 최대한 줄여 무마찰 운동을 실현한 실험이다.

    2)운동량과 충돌 : 운동량 보존원리와 총 에너지 보존원리를 사용하여 충돌 후 결과를 생각할 수 있다. 질량이 , 이고 충돌전의 속도 , 충돌 후의 속도 , 라 하자. 한쪽 방향을 운동량과 속도의 양의 방향으로 잡는다. 우선 탄성충돌(elastic collision)일 경우에 운동량 보존법칙에 따라

가 성립한다. 이 때, 운동에너지가 보존되는 경우

이며 위 두 식으로 부터 충돌후 속도

를 얻는다. 완전 비탄성 충돌일 경우에는 운동량 보존원리를 사용해서

에서 를 알 수 있다.

    3)가속도와 뉴턴의 제2법칙

        (1)등가속도(Constant Ac...

 

 

 

1.실험목적

마찰이 없는 미끄럼판 트랙에서 병진운동, 진동운동 및 충돌에 의한 운동량보존법칙 등 여러 가지 역학적 현상을 관찰한다.

2.실험이론

1)1차원 등속운동 : 이 실험에서는 직선형 미끄럼판 트랙에 압축공기를 균일하게 공급하여 활차와 트랙의 마찰을 최대한 줄여 무마찰 운동을 실현한 실험이다.

2)운동량과 충돌 : 운동량 보존원리와 총 에너지 보존원리를 사용하여 충돌 후 결과를 생각할 수 있다. 질량이 , 이고 충돌전의 속도 , 충돌 후의 속도 , 라 하자. 한쪽 방향을 운동량과 속도의 양의 방향으로 잡는다. 우선 탄성충돌(elastic collision)일 경우에 운동량 보존법칙에 따라

 

 

가 성립한다. 이 때, 운동에너지가 보존되는 경우

 

 

이며 위 두 식으로 부터 충돌후 속도

 

를 얻는다. 완전 비탄성 충돌일 경우에는 운동량 보존원리를 사용해서

 

에서 를 알 수 있다.

3)가속도와 뉴턴의 제2법칙

(1)등가속도(Constant Acceleration) 직선 운동시, 평균 가속도와 순간 가속도는 같다.

따라서,

(1)

 

여기에서 는 시간, 는 초기속도( 〓 0 일때 속도)이고 는 가속도이다.

마찬가지로 변위 는

- (2)

 

여기에서 는 초기위치(〓0 일때 물체의 위치)이고, 는 평균속력이다.

평균 속력 는

(3)

v는 초 후의 나중속력이다.

(2)와 (3)에서

- (4)

 

이며, (1)과 (4)에서 를 소거하면

- (5)

 

그러므로 (5)에서 가속도 a 는

(6) …(생략)

 

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