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  • [물리1] 포사체 결과 평가A+최고예요
    결과보고서제목 : 포사체 운동 실험학번 : 20111410학과 : 화학공학과제출일 : 2013.07.04이름 : 최지수Data 정리발사기의 입구와 떨어지는 표면의 높이가 같은 실험Θ(º)*************45거리(cm)056.384.4101.8114.0125.7133.1137Θ(º)5*************거리(cm)135.5131.4120.2105.588.349.20 발사 각도에 따른 같은 높이 수평 이동거리발사기의 입구보다 떨어지는 표면의 높이가 낮은 실험 (높이차 : 24.9cm)Θ(º)*************45거리(cm)82.3107.7131.1142.3151.5154.3160.2160.4Θ(º)5*************거리(cm)156.9147.9132.911697.140.30 발사 각도에 따른 다른 높이 수평 이동거리Data 분석같은 높이에서의 각도에 따른 이동거리그림1. 각도에 따른 수평 이동거리Sin2Θ00.31200.64280.76600.86600.93970.98491거리(cm)056.384.4101.8114.0125.7133.1137그림2. 0≤θ≤45 에서 sin2θ에 대한 수평 이동거리Sin2Θ10.98480.93970.86600.76600.64280.34200거리(cm)137135.5131.4120.2105.588.349.20그림3. 45≤θ≤90 에서 sin2Θ에 대한 수평 이동거리Q1. 그림1에서 이동거리의 최대값은 발사각이 약 몇 도일 때인가?그래프에서 y축 값이 가장 큰 값을 가지는 때의 x축 좌표를 읽으면 45도일 때 임을 알 수 있다.Q2. 그림2와 그림3의 직선의 기울기는 각각 얼마인가?그림2 –그림3-Q3. 그림2와 그림3의 직선의 기울기는 어떤 정보를 제공하는가?인데 직선의 기울기는 이므로 기울기를 이용하여 (초기속도)를 구할 수 있다.Q4. 실험 시 발사기에서 발사된 공의 초기 속력을 구하라.다른 높이에서의 각도에 따른 이동거리그림4. 다른 높이에서 각도에 따른 수평 이동거리Q5. 그림4를 활용하여 이동거리가 가장 큰 발사각을 추정하라.y축의 값이 가장 큰 부분의 x축 값을 읽으면 45도 일 때 임을 알 수 있다.Q6. 위의 Q5의 답과 식 에서 구할 수 있는 이론 각도와 비교하라.초기속도에 3.66m/s와 R와 y값을 대입해서 각도를 구해보면, … 허근이 나옵니다.비교불가.생각해보기공의 출발지점과 도착지점의 높이가 같은 경우와 다른 경우, 각각 어떤 각도에서 최장 거리를 갖는가?두 경우 모두 45도에서 최장거리를 나타냄을 알 수 있다.공의 출발지점과 도착지점의 높이가 같은 경우와 다른 경우를 비교할 때, 어느 것의 최장 거리가 더 큰가?높이차이가 다를 경우 최장 거리가 더 큰 것을 알 수 있다.측정값에서 이론 값과 비교를 할 수 없는 허근이 나오고 여러 가지 오차가 생긴 이유?지구의 중력변화로 인한 포사체 추력의 오차이다. 지구는 완전한 구형이 아니라 약간의 타원으로 생겼기 때문에 중력의 변화를 일으키고, 그것 외에도 여러 가지 외부적인 환경에 따라 달라지는데 주의에 무게가 매우 큰 물체가 있어도 중력은 달라지고, 지하에 있는 물질에 따라서도 바뀌게 된다.물체는 공기가 있으면 공기저항에 의해 저항이 생기게 된다. 하지만 현재의 실험에서는 매우 작은 값을 가진다.조작 미숙으로 인해 실험할 때 쓰인 장비를 미숙하게 다루어도 오차가 생긴다. 포를 쏘는 순간의 힘 조절을 어떻게 하느냐에 따라 같은 각도에서도 다른 값이 나오게 될 수 있다.수평거리와 높이 등의 길이를 줄자를 사용하여 측정하였기 때문에 이것에서도 오차가 난다.
    공학/기술| 2013.07.16| 5페이지| 1,500원| 조회(1,160)
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  • [물리1] 이차원 충돌 결과 평가D별로예요
    결과보고서제목 : 이차원 충돌 실험학번 : 20111410학과 : 화학공학과제출일 : 2013.07.10이름 : 최지수Data 정리질량이 같은 쇠구슬의 충돌실험질량 : 입사 구의 질량 = 35.9 g (0.0359 kg) = 35.9 g (0.0359 kg)충돌지점에서 바닥까지 수직거리 : H = 835 mm (0.835 m)635 mm437 mm412 mm31º42º 충돌 후 두 구슬의 위치질량이 다른 쇠구슬의 충돌실험질량 : 입사 구의 질량 = 67.3 g (0.0673 kg) = 35.9 g (0.0359 kg)충돌지점에서 바닥까지 수직거리 : H = 840 mm (0.840 m)635 mm543 mm354 mm18º53.5º 충돌 후 두 구슬의 위치Data 분석질량이 같은 쇠구슬의 충돌실험충돌 후 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간 : T= = 0.413 s충돌 전 운동량 (kg*m/s)충돌 후 운동량(kg*m/s)입사구표적구입사구표적구0.055200.03890.0377 충돌 전후의 운동량의 크기입사 방향의 운동량 성분(kg*m/s)입사 방향에 수직인 운동량 성분(kg*m/s)충돌 전충돌 후충돌 전후 차이충돌 전0충돌 후충돌 전후 차이0.05520.06120.0060-0.0101-0.0101 충돌 전후의 전체 운동량 비교충돌 전 운동에너지(kg /)충돌 후 운동에너지(kg /)에너지 손실율0.042440.04093.63% 충돌 전후의 운동에너지 비교0질량이 다른 쇠구슬의 충돌실험충돌 후 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간 : T= = 0.413 s충돌 전 운동량 (kg*m/s)충돌 후 운동량(kg*m/s)입사구표적구입사구표적구0.103500.08850.0308 충돌 전후의 운동량의 크기입사 방향의 운동량 성분(kg*m/s)입사 방향에 수직인 운동량 성분(kg*m/s)충돌 전충돌 후충돌 전후 차이충돌 전0충돌 후충돌 전후 차이0.10350.1025-0.001000.00260.0026 충돌 전후의 전체 운동량 비교충돌 전 운동에너지(kg /)충돌 후 운동에너지(kg /)에너지 손실율0.07960.071410.30% 충돌 전후의 운동에너지 비교생각해보기같은 질량과 같은 속력을 가진 진흙으로 되어 있는 두 개의 공이 서로 정면충돌을 한 다음, 딱 붙어버리고는 정지하였다. 운동 에너지는 분명히 보존되지 않았다. 운동량은 보존되겠는가?운동량은 외력이 작용하지 않을 때는 항상 보존되는 것을 알 수 있다. 위 상황에서도 두 진흙 공에 외력이 작용하지 않았으므로 운동량은 보존된다고 예측할 수 있다. 식으로 생각하면, mv+m(-v)=2m*0 이므로 0=0 이 되어 식이 성립함을 볼 수 있다.입사구와 충돌구의 충돌에서 두 공의 낙하지점과 기준선 사이의 각도 합은 이론적으로 90º이어야 한다. 하지만 이번 실험에서 얻은 값은 90º에 미치지 않았다. 이러한 오차가 발생하는 원인은 다음과 같다.두 공이 충돌할 때 발생하는 소음과, 진동 때문에 에너지 손실이 일어난다.두 표적구가 바닥에 닿을 때 마찰로 인해 열에너지 손실이 일어난다.두 공이 충돌할 때 정확히 질량중심끼리 충돌하지 않았을 경우에 낙하 지점이 이론 값과 달라진다.이러한 이유로 실험값과 이론값 사이에 오차가 발생하였다. 오차를 줄이기 위해서는 두 공이 충돌할 때 질량중심에서 정확히 충돌 하도록 조절 하는 것이 가장 현실적인 방법이다.정리한 결과값들을 살펴보면 충돌 전에 비해 충돌 후의 운동에너지가 증가한 것을 볼 수 있다. 이는 충돌을 일으키기 위해 입사구를 굴릴 때 약간의 힘이 들어가거나 각도가 잘못되었거나 하는 이유가 있기 때문에 이러한 결과값이 보여진 것이다.
    공학/기술| 2013.07.16| 5페이지| 1,500원| 조회(772)
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  • [물리1] 구심력 결과
    Data 정리진자 특성값진자 막대 질량 (kg)0.0061진자 막대 질량중심의 회전 반지름(m)0.278추 질량(kg)0.0996추 질량중심의 회전 반지름(m)0.484표1. 진자의 특성구심력(N)각속도ω (rad/s)(m/s)(m/s)0.192.290.631.108표2. 추의 최저점에서 측정한 구심력과 진자의 회전 속도Data 분석구심력 측정 값(N) 힘 센서 사용질량 중심의 구심력 계산 값(N) 식 사용오차(%)막대추진자0.190.008880.25260.2636.1표3. 구심력 측정 값과 계산 값의 비교토의Q1. 구심력의 측정값은 계산 값에 비해서 어떠한가?0.19인 측정 값에 비해 0.26으로 계산 값이 더 큰 것을 알 수 있다. 이때의 오차는 36.1%로 꽤 큰 수치임을 알 수 있다.Q2. 구심력의 측정 값과 계산 값이 다르다면 그 원인은 무엇인가?힘 센서를 이용할 경우에 진자를 높은 곳에서 떨어뜨리면서 정확히 직선으로 떨어 뜨리지 못하기 때문에 힘의 값에서 약간의 손실이 있을 것이다. 또한 공기와의 마찰도 있기 때문에도 저항에 의해 손실이 발생한다. 또한 센서를 사용함으로써 센서의 오작동이 있을 경우에도 오차가 생길 수 있다.생각해보기진자의 추가 스윙 하면서 왕복 운동을 할 때 추가 받는 구심력에 영향을 주는 요소는 무엇인가? 추의 속도와 구심력은 어떤 관계가 있는가?일단 추가 진자 운동을 하기 위해선 줄에 매달려 있어야 하므로 장력이 영향을 준다. 또한 중력은 항상 작용하므로 중력도 함께 영향을 줄 것이다. 구심력 자체는 식이 이므로 추의 질량, 진자의 길이, 속도도 함께 영향을 줄 것이다. 따라서 구심력은 속도의 제곱에 비례, 반지름에 반비례함을 알 수 있다.
    공학/기술| 2013.07.16| 2페이지| 1,500원| 조회(279)
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  • [물리1] 조화 진동 결과 평가A좋아요
    결과보고서제목 : 조화 진동 실험3조20101407 민동선20101449 이종찬20101475 조윤나20111392 정다운20111410 최지수Data 정리용수철 상수 측정[추걸이 질량 : 21.26 g]번호추걸이 포함 추의 질량 (g)추걸이 포함 추의 무게 (N)늘어난 용수철 길이 (m)141.260.404760.220271.260.699060.261진동 주기측정[실험값]① 10 g + 21.26 g⇒ 31.6815 s – 31.2855 s = 0.396 s② 30 g + 21.26 g⇒ 11.2052 s – 10.6772 s = 0.528 s③ 50 g + 21.26 g⇒ 7.2286 s – 6.6016 s = 0.6270 sData 분석용수철 상수 계산이므로 그래프에서 기울기를 구하면,주기 T 이론값 계산 (k=7.18N/m)추걸이 포함 추의 질량 (g)(s)31.260.414651.260.530971.260.6259이론값과 실험값 비교추걸이 포함 질량 (g)주기 (s) – 실험값주기 (s) – 이론값오차 (%)31.260.3960.41464.6951.260.5280.53090.5571.260.6270.62590.18생각해보기Q1. 용수철의 질량은 감안한다면, 식 와 비교하여 주기가 길어질까?⇒ 용수철의 질량을 감안한다면 m에 들어가는 값이 용수철의 질량만큼 늘어나게 된다. m은 우변에서 분자에 있기 때문에 그 값이 커지게 되면 주기 T의 값도 같은 비율로 증가하게 된다. 따라서 용수철의 질량을 감안한다면 주기는 조금 더 길어질 것이다.Q2. “위치와 시간”, “속도와 시간”의 그래프의 위상은 얼마나 차이가 있는가?⇒ 위상이란, 반복되는 파형의 한 주기에서 첫 시작점의 각도 혹은 어느 한 순간의 위치를 말한다. 두 그래프의 위상을 비교하기 위해선 주기가 같은지 비교하면 되는데, 위치와 시간, 그리고 속도와 시간의 그래프를 살펴보면 주기가 같음을 알 수 있다. 따라서 두 그래프에서의 위상은 비슷하다고 볼 수 있다.Q3. 앞의 질문에 대한 답은 이론적으로 타당한가?⇒ 위상에 대한 식은 인데, 주기는 두 그래프에서 비슷하고 처음 위치는 0으로 동일하다. 또한 속도인 ω도 같은 값을 가지기 때문에 위상은 같다는 것이 타당하다.Q4. 오차가 생긴 원인?⇒ 먼저 용수철의 질량은 생각을 하지 않고 측정을 하였다. 질량이 조금 더 추가되기 때문에 이론값을 주기가 살짝 더 늘어날 수도 있다. 이렇게 되면 오차가 조금 더 늘어날 수 있게 된다. 또한 추의 영점보정을 하지 않았다. 실제로 마지막에 추 한 개를 직접 측정해 보았더니 20g 짜리 추로 적혀 있었지만 20g보다 조금 더 나가는 것을 알 수 있었다. 또 추를 진동시키는 과정에서 지면과 수직인 부분으로만 운동을 하는 것이 아닌 약간의 흔들림이 발생하면서 진동을 하였기 때문에 오차가 생겼을 것이다. 대기 중에는 공기저항도 있어 진폭이 조금씩 감소하게 되는데 이렇게 되면 이것은 정확한 조화진동이 아니게 되어 오차가 발생했을 것이다.
    공학/기술| 2013.07.16| 5페이지| 1,500원| 조회(1,768)
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  • [화공] 증기압 측정(예비)
    실험제목증기압 측정 (예비)이름학번실험목적증기압 측정 장치 및 몇 가지 기자재를 이용하여 실험을 통해서 여러 가지 물질의 증기압 및 온도에 따른 증기압 변화를 측정하고, 그에 따른 증기압 곡선을 그려보도록 한다.기기 및 초자시약(Reagent) < Ethanol > < Acetone >기기 및 초자이론적 배경★ 상변화 (Phase change)- 물질이 어떤 물리적 상태에서 다른 물리적 상태로 전환될 때 일어난다. 상변화는 특정 온도에서 항상 동적평형을 향하는 경향이 있다.- 상변화도 역시 운동에너지와 분자간 힘의 상호관계에 의해 결정된다. 온도가 높아지면 평균운동에너지도 증가하므로 입자들은 인력을 더 쉽게 이기게 된다. 반대로 온도가 낮아지면 느리게 움직이는입자들은 인력에 의해 더 가깝게 붙들리게 된다.★ 증기압 (Vapor pressure)- 액체 또는 고체에서 증발하는 압력이다.- 증기가 고체나 액체와 동적 평형상태에 있을 때의 포화증기압을 이야기 한다.- 같은 물질이라도 온도가 높아지면 분자 간 인력을 이겨내는 분자 수가 증가하므로 증기압이 높아진다. 그렇기 때문에 증기압을 표현할 때는 온도도 함께 표현해 주어야 한다.★ 증기압 측정 방법- 정적 : 2개의 압력계(비교하기 위한 액체 + 측정하려는 액체)를 사용 하는 측정 방법이다. 수은상의 공간이 액체의 증기로 포화되고 수은 상에는 소량의 액체가 남아 있도록 넣어야 한다. 두 관의 수은의 높이의 차는 그 실험온도 때의 증기압을 나타낸다. 실험 압력계의 관을 가열기로 둘러싸서 여러 온도에서 진행시킨다.- 동적 : 외부압력을 일정하게 하고 액체가 끓는 온도를 측정하는 것이다. 액체를 끓일 때 압력계의 압력이 온도계에 나타난 온도 때의 증기압과 같게 되는 것이다.- 기체포화 : 건조한 공기 또는 다른 기체를 일정 온도를 갖는 액체 중에 통하여 포화를 만들면 기체포화는 액체의 증기로 포화되게 되고 결국 포화기체의 증기압이 액체의 증기압과 같게 됨을 이용하는 것이다.★ 증기압과 끓는점- 액체의 증기압력과 대기압이 같아지는 온도 : 끓는점- 끓는점에서는 증기압력이 충분히 크기 때문에 액체 속의 어느 곳에서나 증발이 일어날 수 있다. => 기포들이 동시적으로 형성- 액체의 끓는점은 외부압력의 변화에 의해서 결정된다.★ 장치의 기본 작동 방법1. 장치에 전원을 연결하기 전 모든 S/W가 꺼진 상태에 있는지 확인한다.2. 항온수조에 깨끗한 물을 채워준다.3. 전원을 220V, 10A 상당의 배선으로 연결한다.4. Control panel 의 power s/w를 올려준다.5. 온도계에서 온도가 표시되나 확인한다.6. Sample조 내의 heater가 작동되나 확인한다.7. Suction pump를 가동한다.8. 압력지시계의 압력수치를 확인한다.실험방법1. 반응조 내에 물, 알코올, 아세톤 등을 ¾정도 적당히 넣는다.2. 시료 용액의 온도와 항온 수조의 온도가 같게 될 때까지 적정 온도를 유지한다.3. 온도가 같게 되었으면 카트리지 가열기에 전기를 넣어 시료 용액을 가열한다.4. 시료 용액이 측정하고자 하는 온도보다 5-10°c 높게 되었을 때 가열을 중지한다.5. 아스피레이터를 작동시켜 감압을 하면서 비등점 변화를 관찰한다. 이때 압력 조정은 압력 조정 니들 밸브를 사용하여 닫아준다.6. 압력을 떨어뜨리면 시료용액의 비등점도 내려간다.7. 시료용액의 비등점이 항온 수조의 온도와 같게 될 때까지(1-2도 차이 보임) 내리고 압력을 읽고 기록한다. 이때 수은주의 높이 차 ?H가 이온도에 있어서 증기압이 된다.8. 항온 수조의 온도를 변화시킨 다음 위의 조작과 같은 방법으로 증기압을 측정한다. 또 시료를 바꾸어서 역시 증기압을 측정한다.
    공학/기술| 2013.06.23| 3페이지| 1,000원| 조회(225)
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