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일반물리학 experiment(실험) - 미끄럼과 마찰 experiment(실험)

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작성일 23-01-30 03:28

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Download : 일반물리학 실험 - 미끄럼과 마찰 실.hwp




하지만 이 현상이 완전히 이해되지 않았음에도 불구하고 몇 가지 마찰력의 성질은 다양한 상태에 있는 대부분의 물질에 대해 적용된다. 물체가 미끄러지지 않도록 하는 서로 간의 작용은 표면의 미시적 불균일성 때문이기도 하지만 분자 수준의 작용이기도 한다.


1. 실험 목적 나무토막에 무게를 더할 때마다 끌리는 힘과 그에 따른 마찰 계수를 구한다.
● 분석
A의 average(평균) 마찰계수 : = 0.196
일반물리학 실험,미끄럼과 마찰 실험,마찰
C 면을 사용하면 두 줄의 테프론 테이프만이 경사면에 접촉한다.

를 측정(measurement)하면서 세 가지 변수를 alteration(변화) 시킬 수 있다아 그 변수들은 다음과 같다.

일반물리학 실험 - 미끄럼과 마찰 실-5053_01.jpg 일반물리학 실험 - 미끄럼과 마찰 실-5053_02_.jpg 일반물리학 실험 - 미끄럼과 마찰 실-5053_03_.jpg list_blank_.png list_blank_.png
대부분의 물리 체계에서 마찰의 영향은 쉽게 예측 또는 측정(測定) 하기 어렵다.
순서



- experiment(실험) 보드 - 경사면


다. 도르레의 위치를 조정하여 끈이 경사면과 수평이 되도록 한다. (주: C면을 이용하면 접촉 면적은 테프론 테이프 두 줄의 표면 면적이 된다 )

B의 average(평균) 마찰계수 : = 0.210
그림 9.1과 같이 장치를 설치한다.
C의 average(평균) 마찰계수 : = 0.123

1. experiment(실험) 목적
일반물리학 experiment(실험) - 미끄럼과 마찰 experiment(실험)


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- 마찰 블록 - 스프링 저울
접촉 면적(A, B, C) -A, B, 또는 C 면을 이용하는 마찰 블록과 경사면 간의 접촉 면적을 조정한다.
질량 추 걸이에 놓인 질량을 미세하게 조정하여 마찰 블록을 움직이게 했을 때 추의 질량을 측정(measurement)함으로써 정지마찰력 를 측정(measurement)한다. 하지만, 예상과는 다르게 마찰면적이 가장 작은 B의 마찰계수가 average(평균) 0.210으로 가장 컸다. 하지만 이 현상이 완전히 이해되지 않았음에도 불구하고 몇 가지 마찰력의 성질은 다양한 상태에 있는 대부분의 물질에 대해 적용된다. 2. 실험 장치 - 실험 보드 - 경사면 - 마찰 블록 - 스프링 저울 - 도르레(1) -질량 추 걸이(2) - 질량 추 - 끈 3. 실험 원리 (마찰력=마찰계수*무게), N=W+Mg=(m(나무토막 무게)+M(추의 무게)) 대부분의 물리 체계에서 마찰의 영향은 쉽게 예측 또는 측정하기 어렵다. 내장된 추를 사용하여 경사면이 수평이 되도록 한다.





B의 average(평균) 마찰계수 > A의 average(평균) 마찰계수 > C의 average(평균) 마찰계수
6. 結論

- 질량 추 - 끈
나무토막에 무게를 더할 때마다 끌리는 힘과 그에 따른 마찰 계수를 구한다. 물체가 미끄러지지 않도록 하는 서로 간의 작용은 표면의 미시적 불균일성 때문이기도 하지만 분자 수준의 작용이기도 한다.
(마찰력=마찰계수*무게), N=W+Mg=(m(나무토막 무게)+M(추의 무게))
- 도르레(1) -질량 추 걸이(2)
3. experiment(실험) 원리
접촉 재료 - 마찰 블록의 A와 B 면을 사용하면 나무가 경사면과 접촉하는 물질이 된다


수직력(W+Mg) - 무게 W의 질량을 마찰 블록에 올려 놓아 블록과 경사면 사이의 수직력을 조정한다.
설명
5. 실험 결과 및 분석
2. experiment(실험) 장치

1) 스프링 눈금으로 마찰 블록 무게의 크기인 W를 측정(measurement)한다.


레포트 > 자연과학계열
나무토막에 무게를 더할 때마다 작용하는 힘과 그에 따른 마찰계수를 구하기 위해 스타트한 이 실험에서 예상한 結論은 마찰 면적이 더 많은 A의 마찰계수가 가장 높고, 테이프가 붙어 있는 C의 마찰계수가 가장 적을 것이라고 예상 했었다.
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