모든 항목 700자 내외ㆍ자기소개(성장배경 및 성격)어렸을 적부터 ‘입은 무겁게(言簡?), 경솔하지 않으며(行愼重), 게으름을 피우지 말라(安守分)’의 가훈을 깊이 새기며 비교적 부족함 없는 집안에서 굴곡 없이 자랐습니다. 대학교에 입학해서는 ‘살아가면서 가장 큰 재산은 사람 이다’ 라는 생각으로 대학생활을 하였습니다. 독일어 연구회와 건국스카우트라는 두 가지 동아리 활동과 교회 성가 대원으로 봉사하면서 다양한 사람들을 만나며 그들에게 항상 신뢰를 줄 수 있는 기본에 충실한 사람이 되기 위해 노력해왔습니다.다른 사람에 대한 배려심을 기본으로 한 추진력은 저의 가장 큰 장점입니다. 항상 상대방을 먼저 생각하며 팀 단위로 프로젝트를 수행할 때에도 그 팀이 하나의 구심점을 향해서 나갈 수 있도록 진심으로 팀원들을 독려하 며 일을 진행시킵니다. 또한, 저는 강한 책임감을 지니고 있습니다. 일례로, 인사행정병으로 복무할 당시 전역일을 앞두고도 부사수를 받지 못하였는데 후임으로 올 친구를 위해서 지난 2년간 제가 배운 인사업무에 관한 모든 것을 하나의 바인더로 정리해서 남긴 적이 있었습니다. 6개월 후 다시 부대를 찾아갔을 때 그 후임병이 정말로 그 바인더가 많은 도움이 되었다고 얘기해주었을 때 많은 보람을 느꼈으며, 이처럼 제가 하는 일에 대한 자부심과 제가 속한 곳에 기여하고 싶은 이러한 성격은 입사 후 한국델파이의 발전을 이끌 것이라 확신합니다.ㆍ교내외 단체활동 및 봉사활동대학생활 동안 2번의 교내 해외탐방 프로그램에 지원하여 중국과 동유럽 5개국을 다녀왔습니다. 여러 나라의 문 화와 특징들을 경험하며 많이 신장한 한국의 위상에 자부심을 느끼는 것은 물론, ‘한국에서만 안주하는 나’가 아 닌 ‘세계속의 나’를 그려보며 세계를 바라보는 보다 넓은 안목을 갖기 위해 노력해왔습니다. 또한, 4학년이 되고나 서는 전자, 컴퓨터, 인터넷미디어 전공 학생들로 구성된 학술소모임 IT Society에 가입하여 다양한 정보교류를 통 해 전자업계의 흐름과 부족한 전공지식을 보충하고 있습니다.건국 스카우트 동아리 회원들과 방학을 이용하여 포천에 있는 한 보육원에 봉사활동을 다녀온 적이 있습니다. 컴 퓨터가 낯선 아이들에게 인터넷 사용법과 간단한 문서를 만드는 방법을 가르치고 보육원 청소를 돕는 등, 제가 어렵지 않게 할 수 있는 봉사를 실천했습니다. 또한, 교내 재해복구봉사단 컴브렐라에 가입하여 ‘사랑의 연탄나눔 운동’과 연계하여 서울 성동구 일대에서 연탄을 배달하는 등 제가 할 수 있는 것을 통해서 다른 사람들에게 기여 하고자 노력하고 있습니다.ㆍ전공선택 이유와 관심분야어렸을 적부터 전자제품에 대한 관심이 많았고 중학교 때부터는 수학과 과학의 응용을 좋아하여 전자공학을 제 전공으로 선택하였습니다. 학부 시절, 전자공학의 3가지 축인 컴퓨터, 통신, 반도체 등의 수업을 골고루 수강하며 전자공학에 대한 전체적이고 균형적인 감각을 키우고, 3학년 때에는 전자회로에 대한 많은 관심을 바탕으로 4학년 졸업작품으로 PHS용 Gm-C Band Pass Filter를 설계하였습니다. 이론적으로 알고 있던 전자공학적인 지식을 좀 더 유연하게 적용시키며 하나의 IC칩이 어떤 일련의 과정을 거쳐서 만들어지는지 경험해보았고, 2학기에는 Pads 2005를 이용해서 PCB Artwork 작업까지 진행시켜 보았습니다. 또한, 임베디드 시스템에도 관심이 많아 X-WINDOW를 이용하여 양궁게임을 만들며 기본적인 임베디드 환경을 직접 경험해 보았고, 마이크로 프로세서를 수강하며 컴퓨터 언어의 기초가 되는 어셈블리어를 배워 컴퓨터의 명령어 체계를 배울 수 있었습니다. 그리고 컴퓨터 관련 수업을 들으며 논리 구조에 대한 관심으로 자일링스를 이용하여 매주 신호등, 디지털시계, 벤딩머신 등의 과제를 수행하며, VHDL을 익혔습니다. 이러한 전자공학의 전반에 걸친 이해는 앞으로 한국델파이 전자개발 부서에서 직무를 수행하는데 유리하게 작용할 것입니다.ㆍ지원동기세계적인 완성차업체에는 완성차업체를 지원하는 전문부품회사가 하나씩 있습니다. GM에 델파이, 포드에 비스테온, 도요타에 덴소 등이 그러한 회사입니다. 한국델파이는 GM대우는 물론, 국내외 주요 자동차 회사를 지원하는 자동차 전문부품 회사로 앞선 기술력을 바탕으로 자동차 부품 선진화를 추구하여 명실공히 한국의 자동차 산업을 이끌 최고의 전문부품회사가 될 것입니다. 저는 한국델파이가 더욱더 커 나갈 기업이라 생각하며 저 역시도 회사와 함께 성장하고 싶기 때문에 지원하였습니다. 또한, 전자부품이 자동차에서 차지하는 비중은 점점 증가하고 있는 만큼, 저는 한국델파이에 입사하여 보다 우수한 품질과 고객이 요구하는 세세한 부분까지도 반영할 수 있는 전자부품을 개발함으로써 한국델파이에서 꼭 필요한 인재가 되겠습니다. 전자개발 분야에 관한 그러한 저의 연구가 후에 단 한 명의 생명이라도 더 안전하게 할 수 있다면 저는 그 연구에 제 모든 열정을 바칠 것입니다. 기회를 주십시오. 세계 최고를 만들어 보겠다는 굳은 의지와 전자공학도의 열정으로 한국델파이의 이번 공채에 도전합니다.
하이닉스 공정 자기소개서(모든항목 600자 내외)성장과정 및 학창시절(599)어렸을 때, 부모님께서는 조그마한 구멍가게를 운영하셨는데 여전히 생활이 나아지지 않자 아버지께서는 연탄배달도 같이 하시며 가족의 생계를 위해서 최선의 노력을 하셨습니다. 그 당시에도 연탄장수라는 남 보기에 부끄러울 수 있는 일을 항상 성실하게 하시는 모습을 보며 자연스럽게 저 또한 진실되고 성실한 삶의 자세를 배울 수 있었습니다. 지금도 나태해질 때면 예전에 땀과 까만 연탄가루로 얼룩진 아버지의 얼굴을 떠올리며 마음을 다잡고 있습니다.살아가면서 가장 큰 재산은 사람이라는 생각으로 대학 생활을 하였습니다. 독일어 연구회와 건국스카우트라는 두 가지 동아리 활동과 교회 성가대원으로 봉사하면서 다양한 사람들을 만나며 대인관계에서 많은 것을 배웠습니다. 그리고 가장 기초가 되는 것은 신뢰라는 것을 알게 되었습니다. 4학년 때는 동아리 회장으로서 사소한 회비를 관리하는 것부터 시작해 맡은 일을 성실하게 처리하는 것까지 어느 것 하나 소홀히 하지 않아 자연스레 주변 사람들이 저를 믿고 따라주었습니다. 저의 이러한 경험을 통해 제가 지원하는 공정분야에서 뛰어난 팀워크로 능률을 향상시키겠습니다.하이닉스 및 해당분야 지원동기(591)‘하이닉스의 꿈’이라는 노래에서도 알 수 있듯이 반도체 업계 1등 경쟁력 확보를 목표로 정직하고 성실한 경영에 바탕을 두면서도 고객과 사회에 이바지하고자 하는 하이닉스는 제가 생각하는 가장 이상적인 회사입니다. 어려움을 딛고 위기를 기회로 극복한 정신력과 어려운 시기에도 최고 수준의 기술을 개발한 하이닉스는 미래의 메모리 시장을 이끄는 선두 기업이 될 것입니다. 이러한 비전을 바탕으로 저 또한 최고의 엔지니어를 꿈꾸며 열정을 가지고 항상 노력해왔고 앞으로 하이닉스가 요구하는 성과를 낼 자신이 있습니다.반도체 공정에서의 핵심은 최대한 비용과 시간을 절약하면서 높은 수율을 달성하는 것입니다. 저는 여기에 필요한 분석능력과 문제 해결능력을 갖추었다고 생각합니다. 전공 프로젝트 과정 중에 발생한 문제점을 다각도에서 접근하여 해결한 경험과 프로젝트 팀원 간에 수많은 의견교환을 통해 쌓은 대화의 노하우는 장비의 안정적인 관리와 엔지니어간의 정보교환이 중요한 공정업무에 적합하다고 생각합니다. 이러한 능력을 바탕으로 공정분야가 하이닉스의 가장 큰 자랑거리가 되는 것을 목표로 묵묵히 최선을 다하겠습니다.본인의 성격 및 생활신조(602)다른 사람들을 만날 때 항상 좋은 영향을 끼칠 수 있는 사람이 되고자 하는 위의 생활신조와 함께 저의 성격은 다음 세 가지로 요약할 수 있습니다.첫째, 다른 사람에 대한 배려심을 기본으로 한 추진력은 저의 가장 큰 장점입니다. 항상 상대방을 먼저 생각하며 팀 단위로 프로젝트를 수행할 때에도 그 팀이 하나의 구심점을 향해서 나갈 수 있도록 진심으로 팀원들을 독려하며 계획성 있게 일을 진행시킵니다.둘째, 저는 Good Listener입니다. 친구들의 작은 고민거리도 귀를 기울이고 신중하게 생각해서 해결책을 함께 찾아보려 애씁니다. 스스로의 노력으로 해결책을 찾기가 여의치 않으면 주위 사람들의 의견을 잘 수렴해서 합리적인 결정을 내립니다.셋째, 맡은 일은 끝까지 책임을 집니다. 제가 해야 할 일은 물론이고 남이 부탁하는 일이라도 자존심을 걸고 완벽하게 처리하려고 노력합니다. 가끔 남을 돕는 것이 힘들게 느껴질 때도 있지만 제 책임감과 성실성을 인정받을 때는 더할 나위 없는 뿌듯한 보람을 느낍니다.저의 이러한 성격은 보다 완성도 높은 제품을 생산해야 하는 공정업무에 유리하게 작용할 것입니다.해외연수 및 사회활동(봉사,인턴포함)(588)저는 필리핀과 뉴질랜드에서 각각 6개월씩 어학연수를 했습니다. 많이 신장한 한국의 위상에 자부심을 느끼는 것은 물론 더 넓은 세상을 바라보며 영어실력 향상에 매진하였습니다. 특히 자기 앞마당 나무 한 그루조차 허가 없이는 벨 수 없는 뉴질랜드 사람들의 끔찍이도 자연을 아끼는 마음을 통해서 자연의 소중함을 새삼 깨달았으며 최근 환경 경영방침을 공표한 하이닉스야말로 미래를 준비하는 기업이며 국민친화적인 기업으로 존경받을 수 있을 것이라고 느꼈습니다.건국 스카우트 동아리 회원들과 포천에 있는 한 보육원에 봉사활동을 다녀온 적이 있습니다. 컴퓨터가 낯선 아이들에게 인터넷 사용법과 간단한 문서를 만드는 방법을 가르치고 보육원 청소를 돕는 등, 제가 어렵지 않게 할 수 있는 봉사를 실천했습니다. 또한, 교내 재해복구봉사단 컴브렐라에 가입하여 재해가 발생 시 언제라도 달려가서 도울 수 있도록 준비하고 있습니다. 하이닉스에서는 자원봉사활동이 기업문화로 뿌리내린 것으로 알고 있습니다. 앞으로도 하이닉스의 전 직원이 참여하는 사회공헌활동에 참여해서 진정한 자원봉사를 하고 싶습니다.
1. 성장과정어렸을 적부터 ‘입은 무겁게(言簡?), 경솔하지 않으며(行愼重), 게으름을 피우지 말라(安守分)’의 가훈을 깊이 새기며 비교적 부족함 없는 집안에서 굴곡없이 자랐습니다. 대학교에 입학해서는 ‘살아가면서 가장 큰 재산은 사람이다’라는 생각으로 대학생활을 하였습니다. 독일어 연구회와 건국스카우트라는 두 가지 동아리 활동과 교회 성가대원으로 봉사하면서 다양한 사람들을 만나며 대인관계에서 많은 것을 배웠습니다. 그리고 가장 기초가 되는 것은 신뢰라는 것을 알게 되었습니다. 4학년 때는 동아리 회장으로서 사소한 회비를 관리하는 것부터 시작해 맡은 일을 성실하게 처리하는 것까지 어느 것 하나 소홀히 하지 않아 자 연스레 주변 사람들이 저를 믿고 따라주었습니다. 저의 이러한 경험을 통해 제가 지원하는 연구/기술 파 트에서 뛰어난 팀워크로 능률을 향상시키며 팀의 발전에 기여하겠습니다.2. 성격 및 장단점다른 사람에 대한 배려심을 기본으로 한 추진력은 저의 가장 큰 장점입니다. 항상 상대방을 먼저 생각하며 팀 단위로 프로젝트를 수행할 때에도 그 팀이 하나의 구심점을 향해서 나갈 수 있도록 진심으로 팀원들을 독려하며 계획성 있게 일을 진행시킵니다. 그리고 강한 책임감 또한 지니고 있어서 제가 해야 할 일은 물 론이고 남이 부탁하는 일이라도 자존심을 걸고 완벽하게 처리하려고 노력합니다. 때로는 모든 일을 계획 대로 완벽하게 처리하려고 하기 때문에 다른 사람들에게 본의 아니게 불편을 주거나 당황스럽게 하기도 하는 점은 제가 보완해야 할 부분입니다. 또한 그러한 성격이 업무에는 유리하게 작용할 수 있지만 쉽게 지칠 수 있기 때문에 보다 유연하게 행동하기 위해서 맡은 일에 열중하면서도 피아노와 같은 취미생활을 통해서 여유를 가지려고 노력하고 있습니다.3. 학창시절 및 교내 외 활동대학생활 동안 2번의 교내 해외탐방 프로그램에 지원하여 중국과 동유럽 5개국을 다녀왔습니다. 여러 나 라의 문화와 특징들을 경험하며 많이 신장한 한국의 위상에 자부심을 느끼는 것은 물론, ‘한국에서만 안 주하는 나’가 아닌 ‘세계속의 나’를 그려보며 세계를 바라보는 보다 넓은 안목을 갖기 위해 노력해왔습니다. 또한 4학년이 되고나서는 전자, 컴퓨터, 인터넷미디어 전공 학생들로 구성된 학술소모임 IT Society에 가 입하여 다양한 정보교류를 통해 전자업계의 흐름과 부족한 전공지식을 보충하고 있습니다.건국 스카우트 동아리 회원들과 방학을 이용하여 포천에 있는 한 보육원에 봉사활동을 다녀온 적이 있습 니다. 컴퓨터가 낯선 아이들에게 인터넷 사용법과 간단한 문서를 만드는 방법을 가르치고 보육원 청소를 돕는 등, 제가 어렵지 않게 할 수 있는 봉사를 실천했습니다. 또한, 교내 재해복구봉사단 컴브렐라에 가 입하여 ‘사랑의 연탄나눔 운동’과 연계하여 서울 성동구 일대에서 연탄을 배달하는 등 제가 할 수 있는 것을 통해서 다른 사람들에게 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.4. 어학연수 경험영어실력 향상을 위해서 필리핀과 뉴질랜드에서 각각 반년씩 어학연수를 했습니다. 대학교 입학 후 꾸준히 한국에서 문법과 토익을 중심으로 공부한 성과를 바탕으로 다른 나라에서 생활하며 회화실력을 향상시키고 싶었기 때문입니다. 필리핀에서는 잘못 알고 있었던 문법을 바로 잡으며 발음교정에도 많은 시간을 투자 하였습니다. 6개월의 시간이 흐르고 나름대로 향상된 저의 실력을 볼 수 있었지만 만족스럽지 못했고 영 어는 배우면 배울수록 끝이 없다는 생각에 뉴질랜드로의 연수를 다시 결심하게 되었습니다. 뉴질랜드에서는 홈스테이를 하면서 영국식 발음과 표현들에 익숙해지기 위해서 노력했습니다. 무엇보다 원서로 된 소설들을 읽으며 모르는 표현이 나오면 기억해 두었다가 직접 뉴질랜드 사람들에게 활용해 봄으로써 그 표현들을 제것으로 만들기 위해서 애썼습니다. 그 1년간의 시간 동안은 영어실력 향상 외에도 필리핀과 뉴질랜드에서 보고 느꼈던 그 모든 것들을 통해서 국제적인 감각을 키울 수 있었기 때문에 앞으로 그 무엇과도 바꿀 수 없는 저만의 자산으로 남을 것이라 생각합니다.5. 지원동기대덕전자는 지난 35년간 오로지 인쇄회로기판에 전념하면서 국내 전자산업의 성장과 맥을 함께해왔으며, 대덕 전자의 역사는 국내 PCB 역사이기도 할 만큼 PCB의 종가역할을 해왔습니다. 대덕전자는 앞선 기술력을 바탕으로 PCB기술의 선진화를 추구하여 명실공히 국내 최고는 물론 세계 시장에서도 빛을 발하는 기업이 될 것이라 생각합니다. 저는 대덕전자가 더욱 더 커 나갈 기업이라 생각하며 저 역시도 회사와 함께 성장하고 싶습니다. 또한, 거의 모든 전자제품에 PCB가 들어가는 만큼, 디지털 시대에 맞게 PCB의 단면적을 최소화 시키고 임베디드 PCB와 같은 차세대 기술개발에 일조함으로써 대덕전자에서 꼭 필요한 인재가 되겠습니다. 세계최고를 만들어보겠다는 굳은 의지와 전자공학도의 열정으로 대덕전자의 이번 공채에 도전합니다.
1. 실험목표Borda 진자와 카터진자를 사용하여 그 지점의 중력가속도 g를 구한다.2. 실험장비① Borda 진자② stop watch③ 버니어 캘리퍼스④ 미터자⑤ 망원경⑥ 수준기3-1. 실험원리옆의 그림과 같은 강체진자에서 O 는 수평회전축, G 는 중심이며 선분 OG =이다. 선분 OG가 연직선과 만드는 각을 θ 라 하면 이 강체 진자의 운동방정식은I= -(1)이다. 여기서 I 는 지점 O 에 관한 관성 모우멘트 이고 m은 강체 진자의 질량이다. θ가 작을 때에는이므로= -θ따라서 이 단진동의 주기 T 는이다. 이로부터이다. 강체 진자의 일종인 Boda 진자는 다음의 페이지의 구조를 가지고 철사의 길이가구의 반지름이 r 이면 h =+ r 이고 관성 모우멘트 I 는이다. 그러므로 구하려는는(2)이다. 따라서 주기 T 철사의 길이구의 반지름 r 만 측정하면 식 (2)에서를 구할 수 있다.4-1. 실험방법① 단단한 기둥에 고정시킨 지지대 A 위에 U 자형 평면대 L을 올려 놓고 수준기를 써서 나사를 조절하여 L 이 수평이 되도록 한 다음 쐬기 꼴의 날 부분의 나사 A를 돌려서 길이 1 m 가량의 철사를 고정 시킨다.② 철사의 다른 끝에 추 M을 나사 H 로 고정시킨 다음 쐐기 꼴 날 E를 L에 올려 놓고 10 번정도 진동시켜 주기 T를 구한다.③ 다음 나사 A를 풀어 쐐기 꼴의 날 부분만 떼어 L 위에 올려 놓아 역시 10 번정도로 진동시켜 그 주기를 구한다.④ ①에서 측정한 T 와의 값이 일치 하도록 나사 D를 상하로 이동시켜 조절하여 Boda 진자에 강제 진동이 없도록 하여 진자의 주기에 영향이 없게 한다.⑤ 이상이 끝나면 추 M을 다시 쐐기 꼴의 날에 매달고 정식으로 진동시킨다. 이 때 진폭은 될 수 있는 한 작은 것이 좋고 타원 진동이 일어나지 않도록 주의 하여야 한다. 그러기 위하여 그림 H 부분에 실을 걸어 θ가 약 10 도 이내 되도록 끌어 당기고 추 M을 정지시킨 다음 불로 실을 태워 진동시킨다.⑥ 4- 5m 떨어진 곳에 망원경을 놓고 망원경의 십자선을 진자의 중심에 맞추어 진자가 십자선을 지나 왕복하는 주기를 측정한다. 즉 한 사람은 망원경을 보고 10번 왕복하는 순간이다. 신호를 하면 다른 한 사람은 그 순간의 시각을 stop watch 로 읽고 기록한다. 이것을 100-200 주기가 될 때 까지 계속하여 그 평균 주기를 구한다.⑦ 미터자로 길이(쐬기 꼴의 날 E에서 H 까지의 길이)을 여러번 측정하여 평균을 낸다. 또 추 M의 지름을 calipers 로 구를 이리저리 돌려 가면서 여러번 재고 그 평균을 내어 r을 구한다. 이와 같이 하여 얻은 값들을 이론식에 대입하여를 산출한다.오차 : 식 (2) 의 둘째 항은 대단히 작은 값이므로로 놓고 오차를 계산해보면이다. 여기에서 l+r 의 측정오차가 0.05㎝ 이면 l+r≒100㎝ 일 때정도의 상대오차가 생길 것이므로 g 의 유효 숫자는 내 자리 정도까지 계산하면 된다.3-2. 실험 원리그림 . 단진자그림1과 같이 단진자의 경우 진자에 작용하는 토크는 다음과 같이 주어진다.따라서 운동 방정식은가 되고 진폭이 아주 작을 때(즉,), 위의 방정식은가 되고, 해는 다음과 같다.따라서 진동수는주기는 진동수의 역수이므로,단진자의 경우 진자를 하나의 질점으로 생각할 수 있으므로 회전 관성()에서 회전 관성을 구할 수 있지만, 일반적인 경우 물체를 하나의 질점으로 생각할 수 없으므로를 계산해야만 한다.이제 케타 진자로 중력 가속도를 구하는 원리를 살펴보자.케타 진자는 케타 가역 진자라고도 불리는데 그 이유는 다음 케타 진자의 정의에 있다. 위 막대와 같은 진자에서 서로 다른 두 점을 축으로 하여 왕복 운동을 시켰을 때, 그 두 주기가 같다면, 이는 두 점 사이의 거리를 진자의 길이로 하는 단진자의 운동과 같다. 이러한 원리를 이용하여 중력가속도를 측정하면 10-5정도로 정확한 값을 얻을 수 있다. (한 때, 가장 정확한 중력가속도 측정 방법이었다.)그림 . (가) 점 A를 축으로 진동(나) 점 C를 축으로 진동그림2의 (가)와 같이 질량중심이 B이고 회전축이 A인 물체를 회전 관성을 I 라두면 주기는가 된다. 그림2의 (나)와 같이 회전축을 C로 이동했을 경우 회전 관성을 I' 라두면 주기는가 된다. 그런데 평행축 정리에 의해이라면가 된다. 단진자에서와 같음을 확인하라.이 실험에서는 두 축간의 거리로 고정시키고, 질량중심을 변화시키면서과을 같게 하여 중력가속도를 구하게 된다.4-2. 실험 방법(1)가운데 있는 추를 적절히 이동시켜 양축을 중심으로 30회이상을 진동시켜 주기가 같은 점을 대략적으로 찾는다.(2)이제 가운데 있는 한 축을 중심으로 미동나사로 추를 이동시켜 가며 매번 주기를 기록한다.(진자를 100회 이상 진동 시켜서 주기를 구한다.)(3)케타진자를 뒤집어서 (2)과정에서 추가 움직였던 구간내에서 (2)과정을 동일하게 반복한다.(4)(2)과정과 (3)과정에서 각각 측정한 주기를 서로 비교하여 주기가 같은 지점을 구한다.(5)주기와 두 축간의 길이를 이용하여 중력가속도를 구한다.(3)주기가 같은 점에서 주기를 측정하여 중력가속도를 구한다.5. 실험결과측 정 결 과L(=l)110(cm)r2.73(cm)T(평균)2.128(s)g9.821m/s2사용공식θLrHere6. 토의 및 고찰① 실험시 유의사항- 오차를 줄이기 위해서 θ를 5도 이하의 작은 각으로 설정하고 실험.- L값 측정시 상부 삼각대까지 측정- 포토게이트의 Mode2 사용포토게이트란? 포토게이트는 센서를 이용하여 물체가 문처럼 생긴 그 사이로 지나 가는 것을 감지하여 기록하는 장치로 2개의 포토게이트가 하나의 세트를 이루며 이 둘은 시간을 표시할 수 있는 타이머와 연결되어 있다. 물체가 첫번째 포토게이트를 통과하면서 시간이 찍히고 두번째 포토게이트를 통과하면서 시간이 또 찍히는데 이 두 포토게이트 사이의 거리와 두 게이트로부터 찍힌 시간차를 이용하면 물체의 평균 속력을 알 수 있다.
1. 실험목표사면과 원주궤도를 따라서 굴리는 과정에서 구의 회전운동 에너지를 포함하는 역학적 에너지의 보존을 살펴본다.2. 실험장비추, 책상, 경사면을 가지고 있는 원형모양의 사면, 줄자3. 실험원리(1) 원형트랙 꼭지점에서 역학적 에너지 Et원형트랙 꼭지점 T에서의 총 역학적 에너지의 일반적 표현은이다. 여기서 vt는 T에서 구의 선속력이고 ω는 각속도로서 vt = rωt이며, R은 원형트랙의 반경이다. 구가 점 T에 겨우 도달하는 경우 구심력은 중력과 같으므로이다. 식(2)와 의 관계를 식(1)에 대입하면이다.출발점과 점 T에서 역학적 에너지 보존법칙은로 표시된다.(h0 는 출발점의 높이).a. 이론적 에너지출발점 A에서 구가 가지는 에너지는EA = mgh ----------------------- (5)가 된다.b. 실험적 에너지C점에서 구가 가지는 에너지는로서 에너지 보존법칙에 따라 EA = Ec 가 된다.여기에 을 대입하면가 되어 H와 vc를 알면 Ec를 계산할 수 있는데, vc는 에서가 되고, 여기서 구가 지면에 떨어졌을 때의 좌표를 (xf,0) 그 시간을 t라 할 때,이므로 이 값들을 (8)식에 대입하면가 된다. 따라서 (9)식을 (7)식에 대입하면 E값을 얻을 수 있게 된다.(2) 점 B 에서의 속력 vb경사면의 높이 h되는 곳(점 B)에서 반지름 r이고 질량이 m인 구가 정지상태에서 출발하여 굴러내려 오면 역학적 에너지 보존법칙은이다. 여기서 v와 ω는 경사면 바닥에서 구의 선속도와 각속도이다.이 구의 관성모멘트는 이며, vb=rω이므로 경사면 바닥에서 속력은이다.(※실제 실험에서는 vb=rω의 관계는 구가 미끄러지지 않는다는 가정하에서 r이 (원주) 궤도와 구의 회전 중심축 사이의 거리로 바뀌어야 한다.)꼭지점 T를 겨우 통과하는 경우에는 식(4)이 성립하여야 하므로이 된다.4. 실험방법(ⅰ) 과 같이 되게 고정대로 양쪽 사면을 고정시킨다.(ⅱ) C점에서 추를 내려 점 0을 정하고 y0, H, R, θ0 및 m, r을 측정한다.(ⅲ) T점보다 훨씬 높은 임의의 높이 h에서 구를 자연스럽게 놓고 지면에 떨어지면 거리 xf를 측정한다.(5회).(ⅳ) 식(5)와 (6)로써 이론치와 실험치 에너지, 그리고 에너지 손실(ΔE = EA - EC)을 알아보고 그 이유를 생각해본다.(ⅴ) 구가 점 T를 가까스로 지나는 높이 h를 찾고 식(4)의 이론치 h0와 그 차이(Δh = h0 - hC)가 생기는 이유를 생각해본다.5. 실험결과THy0R① 경사각 θ가 0일때 측정한 값들측정횟수측정값들(단위:cm)계산값들HRXY0H(cm)VB(?Vc)(m/s)VC(m/s)16615.592.98041.85(1)사용시 3.04(2)사용시 2.422.30291.52.26394.82.37486.32.14574.81.85② 사용공식- H = (27/10)R- VB = (1)Root{(10/7)?gH} = (2)Root{(27/7)?gR}?VC(쇠구슬이 통과하는 경사대와 지면과의 각도가 0이기 때문에 이론적으로 VB=VC여야 한다.)- (VC)2 = (g/2Y0)?X2③ 그래프로 표현공식 (2) 사용시공식 (1) 사용시6. 토의 및 고찰① 실험시 유의사항- 쇠구슬이 원운동을 하는 구간에서 등속운동 할 수 있도록 위치를 적절히 선택해야 한다. 따라서 T점을 지날 때 구심력과 중력이 같아진다고 가정, 간신히 지날 수 있도록 높이를 선택해야 한다.② 실험결과 분석- 높이(H)에 대해서는 측정값과 계산값에 약 20여cm정도의 오차가 발생했다.이는 R은 고정값이기 때문에 H를 너무 높게 설정했다고 볼 수 있다. 실험시 몇 번의 시도를 거쳐서 찾아낸 그 위치의 지점이 높게 설정되었다는 것은 분명히 오차가 작용했고 그로 인한 에너지 손실로 볼 수 있다.- X의 거리는 처음 4회동안은 비슷하게 측정되다가 마지막회때 회전운동시 약간 헛 굴러서 상대적으로 거리가 많이 짧아졌다.- 무엇보다 이번 실험에서 유심히 살펴봐야 하는 부분인 VB와 VC의 계산값을 구하는 과정에서는 한가지 흥미로운 사실이 발견되었는데 공식 (1)과 (2)를 사용하는 것에 따라 계산값이 달라진다는 것이었다. 의심할 여지없이 H와 R의 관계가 완전히 성립 하지 않기 때문인데 공식(2)를 사용할 때 측정값과 계산값의 오차가 더욱 줄어드는 것을 확인할 수 있었다.③ 오차는 어디에서 발생했을까?- 가장 큰 오차는 공기의 저항과 마찰력이다. 역학적 에너지를 보존하기 위해서는 이상적인 상태, 즉 진공과 같은 상태에서 외부 방해요소가 제거된 상태에서 실험을 해야 이상적인 결과를 얻을 수 있다. 만약 손실된 에너지의 양을 측정할 수 있다면, 그래서 외부로 유출된 역학적 에너지의 합을 더해서 비교해보면 에너지 보존이 됨을 확인할 수 있을 것으로 추측한다.