소개글

결론 및 토의를 제 생각대로 적었으며, 실험 조교님이 가장 많이 썼다고 했습니다.물론 보고서 점수는 A+을 받았습니다.




목차

1. 결과

2. 결론 및 토의

3. 참고문헌



본문내용

두 개의 용수철저울과 추를 매달아 실험해 보면서 힘의 평형이란 것을 직접 체험하였다. 용수철저울 사이의 각도를 고정시키고 또한 각각의 추 걸이에 추의 질량(개수)를 변화시키면서 실험을 진행하였다. 실험을 통해 구한 합력과 이론적으로 나올 합력을 비교하면서 오차원인을 분석해 보았고, 힘의 평형에 대한 개념을 원리를 통해 이해하게 되었고 직접 실험해보았다.
표에서 나온 추의 힘은 1~5번 모두 같을 수밖에 없었다. 중력가속도가 상수 값으로 나와 있고 똑같은 추 질량으로 하기 때문이다.
추의 힘이 이론값이 되고 합력이 실제 값이 된다. 용수철저울이 추를 받치면서 아무런 움직임 없이 공중에서 멈추게 되면 힘의 평형을 이루었다는 건데 원리에서 보듯이 이 때 힘이 0이어야한다. 합력=추 질량이 되어야 한다는 것이다. 여기서 이것이 같지 못해서 오차가 생기고 이를 구한다.
표에서 나온 수치를 보면 오차가 매우 크게 나온 것을 볼 수 있었다.
이는 실험이 제대로 되지 않았다는 것이다. 실험의 오차가 난 요인을 분석해보면 이렇다.
설치할 때의 오차를 들 수 있다. 이론적으로 완벽하게 설치하는 건 확실히 어렵기 때문에 오차가 생기게 된다. 하지만 이런 값은 매우 작게 차이가 날 것이다. 우리가 실험할 때에는 Stand rail의 구멍에 끼워 설치하는 과정을 제대로 하지 않아서 실험의 오차가 생긴 것이 아닐까한다.





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결론 및 토의를 제 생각대로 적었으며, 실험 조교님이 가장 많이 썼다고 했습니다.물론 보고서 점수는 A+을 받았습니다. 그래프 자료도 같이 포함하였습니다.



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0 1559718442
0.001428571 3119436885
0.007142857 4679155327
0.01 6238873769
0.014285714 7798592212
0.02 9358310654
0.024285714 10918029096
0.027142857 12477747538
0.032857143 14037465981
0.037142857 15597184423
0.044285714 17156902865
0.06 18716621308




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결론 및 토의를 제 생각대로 적었으며, 실험 조교님이 가장 많이 썼다고 했습니다.물론 보고서 점수는 A+을 받았습니다.


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1. 결과

2. 결론 및 토의

3. 참고문헌



본문내용

# 결론 : 낙하한 거리 s를 독립변인으로 막대에 각각 표시하고 공이 떨어지면서 전기멈춤시계가 측정하고 있는 시간을 멈추도록 하여 공이 떨어지는 데까지 걸리는 시간 t를 측정하였다. 이렇게 구해진 값들로 중력가속도를 구할 수 있었고 이 값은 9.62m/s²으로 이론값과 비슷하게 나왔다. 그래프에서는 이차함수의 개형으로 거리가 시간 제곱에 따라 비례하는 등가속도 운동에서의 공식 s=(1/2)gt²을 확인할 수 있었다. 어느 정도 오차 요인을 무시하고 본다면 자유낙하운동임을 확인해볼 수 있었다.

# 토의 : 시간을 측정할 때 왜 ms(milli second)를 쓴 것일까? 생각을 해보았다. 거리를 독립변인으로 0.2m,0.4m,0.6m,0.8m를 쓰고 있는데 이와 같은 거리는 중력가속도 측정을 하기에는 너무 짧은 거리다. 우리가 알고 있듯이 중력가속도는 9.8m/s²인데 1초 때에 9.8m를 갈 수 있다는 뜻이다. 따라서 시간이 측정될 값은 1초보다 작게된다. 공이 빠르게 떨어져 측정을 하기 때문에 0초부터 1초 사이의 값이 나오게 될 것이다. 따라서 좀 더 정확한 값을 알기 위해 ms(milli second)로서 측정을 한 것이다. 계산할 때 초 단위로만 측정을 했었다면 아마도 정확한 값이 아니라 오차가 더 커졌을 것이다.




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2. 결론 및 토의 
중력가속도 g의 값은 대체로 이론값인 9.8m/s²과는 같지 않았지만 그와 비슷한 값을 가지게 되는 것을 알 수 있었다.
진자의 주기 원리로부터 공식을 이용해 중력가속도를 구해보고 오차의 원인을 분석해보았다. 이를 이용해 다양한 지점에서 진자를 이용해 중력가속도의 측정도 가능하겠다.
진자의 질량을 계산하지 않은 것은 진자의 주기와 중력가속도와의 관계에서 질량이 무관해지기 때문에 구하지 않아도 된 것이다. 질량이 무관해지는 건 복원력 F=mgsin?가 단진동에서의 힘의공식 mLw² 과 같게 되어 w와 주기 T를 구하게 되면서 질량이 약분되기 때문이다.
실험에서 주기를 측정하는데 왜 180회까지 측정하여 계산할까 0~80의 값과 100~180의 값을 측정하고 빼서 100T를 구하고 이의 평균을 구해서 최대한 오차를 피하려고 하는 것이다. 단진자의 진동주기는 그렇게 길지 않다. 진자 길이가 25 cm정도에 1초이므로 웬만큼 길게 해도 측정하기 쉽지 않다. 정교한 전자 장비를 사용해도 오차가 있기 때문에 100번 진동하는 시간의 평균을 구해서 이를 100으로 나누어 사용하는 것이다.
오차가 나게 된 원인을 분석해보자. 이 실험에서 생기게 된 오차가 있고 이론값과 실제에서의 값과 차이가 있는 것 때문도 있을 것이다.
우선 이 실험에서 생기게 된 오차를 분석해보자.




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2. 결론 및 토의
버니어 캘리퍼스는 물체의 바깥 지름이나 안지름, 두께, 홈의 나비, 깊이 등을 측정하는 데 쓰인다. 아주 정밀하여 1/20mm까지의 치수를 읽을 수 있는 것이 널리 쓰인다. 이런 버니어 캘리퍼스의 용도로 길이측정 실험을 해본 것이다.
눈금을 읽는 방법은 아들자의 0눈금이 어미자의 어느 곳 사이에 있는지 파악하고 그다음 아들자의 눈금이 어미자의 눈금과 일치하는 부분을 읽는다. 그 후 일치하는 부분의 눈금이 아들자의 몇 번째 눈금인지 새알린 후 0.05를 곱하고 이 값을 어미자에 나오는 눈금으로 더해주면 된다. 
일단 영점오차 확인을 위해 측정용 날 두 개가 일치한 위치에서의 눈금을 읽어서 영점을 확인해보았더니 5번의 횟수 모두 0.00mm로 정확히 맞았다. 
측정한 시료 A는 은색 얇은 판으로 두께, 길이를 버니어 캘리퍼스의 외경재기 사이 날에 껴서 결과로서 얻게 되었고 B는 금색 직육면체형의 위아래로 길쭉한 막대기형으로 마찬가지의 방법으로 두께를 결과와 같이 얻었다.
C는 동그란 모양의 고리형으로 내경은 버니어 캘리퍼스의 내경재기에 끼워서, 외경은 외경재기 사이에 끼워서 깊이는 깊이재기 막대로 측정하여 결과와 같이 얻었다.



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기주공명에서 `기주`란 `공기기둥`을 말한다. 따라서 공기기둥의 공명이라는 의미이다.
소리의 공명(共鳴)이란 물체가 스스로 낼 수 있는 소리의 주파수 즉 고유진동수와 같은 주파수의 소리를 만나 저절로 울리는 현상을 말한다. 관 안에 있는 공기는 기둥 모양으로 되어 있으며, 관구를 불거나 리드를 진동시키면 공기가 공명하여 진동함으로써 일정한 높이의 소리가 나온다. 이번 실험의 경우 관의 바닥이 막혀 있는 경우인데, 이런 폐관에서는 관의 바닥이 진동의 마디가 되고 관구가 진동의 배가 된다. 따라서 폐관에서 발생하는 소리의 파장은 관 길이의 4배가 되고, 기음의 주파수는 폐관에서는 관 길이의 4배에 반비례한다. 또, 이 경우도 기본진동 외에 그 정수배인 진동수의 배진동이 생겨서 각 음의 음색을 결정하는 상음이 발생한다.
이렇게 해서 구한 높이로부터 파장을 구하고 음속을 구했다.





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본문내용

전체의 ??와 ???는 위 실험의 원리에서 나온 식 을 이용하여 계산하였다. 계산한 값은 모두 시간 측정값이 둘째자리까지 측정된 것처럼 소수 둘째자리까지만 표시하고 이하자리는 반올림하였다. 
M : 이 실험에서 상수 값으로 정한 것으로 대입하여 계산 kilogram로 환산하여 계산하였다.
R : 회전축의 반지름인데 같은 실험에서 계속 이용했으니 모두 상수값대로 넣어 계산하였다. meter로 환산하여 계산하였다.
g : 특별히 실험에서 정해지진 않았지만 이론값 9.8m/s²으로 계산하였다.
h : 위의 R과 마찬가지로 meter로 계산하였다.
t : 거리 r마다 5회 측정해본 시간의 평균값으로 계산하였다
??th 는 실험방법에서 볼 수 있듯이 두 물체(m₁,m₂)의 관성모멘트의 이론값으로 2mr², 여기서 m은 kilogram으로 r은 meter로 계산하였다.
??₁는 실험값으로 계산된 두 물체의 관성모멘트이다. 이의 상대오차를 각 거리와 물체질량에 따라 구
r(cm)





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자료 몇 개만 참고로 하여 직접 작성하였습니다.
제가 일반물리학실험에서 쓴 결과보고서로 조교님들이 특이하다고 인정받았습니다.



목차

1. 결과

2. 결론 및 토의

3. 참고문헌




본문내용

2. 결론 및 토의

#결론 : 고체인 관 안에 스팀을 가해 늘어나는 길이로 열팽창계수를 측정해보는 실험이었다. 온도를 올려준 스팀은 다시 밖으로 옆에 있는 가지를 통해서 나올 수 있도록 되어있었다. 
늘어나는 길이를 눈금게이지로 읽어서 열팽창계수를 측정하였다. 변인으로 황동과 강철 두 재료로 실험을 해보았고 각 관의 유효한 길이를 200,400,600mm로 실험하여 열팽창계수를 구하고 평균을 하여 이론값과 비교해보았다.
약간의 오차를 제외하고는 이론값과 비슷하게 나오게 되었고 황동은 약간 이론값보다 약간 작게 강철은 이론값보다 약간 크게 나왔다.

#토의 : 위의 결과에서 유효길이가 늘어날수록 길이 변화량은 비례해서 커지는 것을 볼 수 있었다. 그리고 계산된 열팽창 계수는 유효 길이마다 크게는 같고 작게는 다른 것을 볼 수 있었다. 크게는 같은 것은 열팽창계수가 상수 값으로 물질의 고유한 값을 나타낸다는 이론과 같다는 것이고 작게는 다른 것은 실험마다 오차라고 생각된다.
열팽창계수가 10??이라면 얼마나 열에 잘 늘어난다는 뜻일까? 일반물리학실험 실험 이론에서 보면 S=S?(1+a+t),△S=??S₁△t 으로서 열팽창계수와 온도가 크다면 열팽창이 잘된다는 뜻이다. 따라서 열팽창계수가 크다는 것은 온도가 변할 경우 재료의 크기가 심하게 변한다는 의미가 된다. 10??정도는 작다고 볼 수 있기에 황동과 강철은 열팽창계수가 작다고 할 수 있고 온도가 변할 경우 그렇게 크기가 심하게 변하지 않는다는 뜻이 된다. 그리고 이렇게 많이 늘어나지 않기에 0.01mm의 정밀도로서 측정을 할 수 있는 것이다.



참고 자료 ( 파일내에 기재된 참고자료 목록입니다. )

http://blog.naver.com/bluedevil24?Redirect=Log&logNo=70001618388
일반 물리학 실험,김홍석외,청문각



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