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[Update] 역학적 에너지보존[탄동진자]

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작성일 23-01-24 22:39

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(그림 1)과 같이 포사체 운동을 이용하여 발사체의 초기 속도를 결정한다.

탄동 진자를 이용하여, 역학적 에너지 보존법칙을 알아본다.
② 5번 발사하여 올라간 각(θ)의 mean or average(평균) 을 구한다.


④ 발사총 으로부터의 도달거리 x를 측정(measurement)하여 mean or average(평균) 을 구한다.

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1) 초기 속도 결정
2) 탄동 진자의 역학적 에너지 보존 법칙

⑤ 바닥에서의 높이 y를 측정(measurement)한다. 3. 이론 1) 초기 속도 결정 (그림 1)과 같이 포사체 운동을 이용하여 발사체의 초기 속도를 결정한다.
② 공을 수평으로 발사하여 바닥에 떨어지게 하고, 그 곳에 흰 종이를 고정시키고 그 위를 먹지로 덮는다.
⑦ 발사강도를 조정(2, 3단계)하여 ①~⑥을 반복한다.



순서

역학적 에너지보존,탄동진자
3. 이론(理論)




․충돌 전후의 운동량 보존

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에너지 보존(탄동진자)

1) 쇠공의 초기속도 결정
1. 제목 에너지 보존(탄동진자) 2. 목적 탄동 진자를 이용하여, 역학적 에너지 보존법칙을 알아본다.
역학적 에너지 보존법칙에 의해서 충돌 후 쇠구슬과 진자의 운동에너지는 위치에너지로 전환 된다된다. 2). 탄동진자를 이용한 역학적 에너지 보존
① 발사총의 발사강도를 가장 약하게 두고 탄동진자에 발사한 뒤 올라간 각(θ)을 잰다.
역학적 에너지보존[탄동진자]-3253_01.jpg 역학적 에너지보존[탄동진자]-3253_02_.jpg 역학적 에너지보존[탄동진자]-3253_03_.jpg 역학적 에너지보존[탄동진자]-3253_04_.jpg list_blank_.png
2. 목적
③ 발사강도를 조정(2, 3단계)하여 1)~2)를 반복한다.
-----------------④


1. 題目


다. 이때, 운동량 보존 법칙에 의해서, 충돌 전 쇠구슬의 운동량과 충돌 후 쇠구슬과 진자의 운동량은 같다.
발사체에서 발사된 쇠구슬이 진자와 충돌하게 된다된다.
① 발사총의 발사강도를 가장 약하게 두고 공을 넣는다.
설명
역학적 에너지보존[탄동진자]
③ 발사를 5번 되풀이한다.

․충돌 후 역학적 에너지 보존

⑥ 공의 초기속도 v0를 구한다.
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