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		<title>タグ“重力”の公開資料</title>
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		<description>タグ“重力”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[落下運動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5492/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 16:45:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5492/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5492/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/5492/thmb.jpg?s=s&r=1137656732&t=n" border="0"></a><br /><br />1.	目的
　ビデオカメラを使用して、落下運動をコマ撮りすることにより、重力加速度 の値を求めるとともに、落下運動に対する空気抵抗の影響を調べる。
2.	理論
　加速度 のもとで、落下する物体の運動方程式は、
・・・・・?
　と書ける。ここ[332]<br />物理学実験　落下運動　　
目的
　　 ビデオカメラを使用して、落下運動をコマ撮りすることにより、重力加速度 の値を求めるとともに、落下運動に対する空気抵抗の影響を調べる。
理論
加速度 のもとで、落下する物体の運動方程式は、
　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・・①
　　　　と書ける。ここで速度 は上向きを正にとる。式①の解は、 で の初期条件のもとで
　　　　　 ・・・・・②
　　　　で与えられる。この解は時間 の増加とともに速度 の大きさ（速さ）が、それに比例して大きくなることを示している。空気中を落下する物体では、物体の速度の大きさは無限大に大きくなることはなく、空気の抵抗と釣合い、ある一定の値にとどまる。これを終端速度といい で表す。空気抵抗は、速度の１乗と２乗に比例するものがあるが、通常の速度領域では圧倒的に２乗に比例する抵抗が利き、運動方程式は、
　　　　 ・・・・・③
　　　　となる。ここで は落下運動の形と大きさで定まる定数で球形の物体の場合には、
　　　　　 ・・・・・④
　　　　となる。ここで は球の半径、 は空気の密度で20℃，7..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケーターの振り子による重力加速度の精密測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428871401@hc07/14194/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuukaaira]]></author>
			<category><![CDATA[yuukaairaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 23:37:22 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428871401@hc07/14194/" target="_blank"><img src="/docs/983428871401@hc07/14194/thmb.jpg?s=s&r=1185633442&t=n" border="0"></a><br /><br />ケーターの振り子による重力加速度の精密測定 
基礎物理学実験Ⅱ 
ケーターの振り子による重力加速度の精密測定 
2006 年 11 月 17 日（金）5 限 
【目的】 
春学期に求めたボーダーの振り子を使用して求めた重力加速度は簡便である代わりに測定精度 
が低いものであった。これよりもさらに精度のよい実験をどのようにすれば行えるか調べ、ま 
た確度や精度を上げるのにはどのようなことが必要であるのか考察する。 
【原理】 
)1
ケーターの可逆振り子は錘(C)の位置を調節し、重心を移動させてＯとＯ&rsquo;の二つのナイフエッ 
ジが互いに振動と回転の中心になるよう、周期を調べながら行うものである。 
図 0-1 ケーターの振り子 
可逆振り子というのは両支軸間の距離は相当単振り子の長さ Lに等しいから、その周期Ｔは、 
g
L
T &pi;2= ---① 
よって、可逆振子によれば、ＬとＴを測定すればｇが定められる。金属棒ＰＱのＰ端近くに小さ
な可動錘ＡをＱ端近くに大きな固定錘Ｂをつけて、重心を一方に片寄せ、棒の２点Ｏ,Ｏ&rsquo;に支
軸用の金属の刃先を平行に設ける。Ｏ,Ｏ&rsquo;間には別の可動錘Ｍとこれに対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Determine the force of gravity]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221601@hc05/2008/]]></link>
			<author><![CDATA[ by feather]]></author>
			<category><![CDATA[featherの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 18:45:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221601@hc05/2008/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221601@hc05/2008/" target="_blank"><img src="/docs/983432221601@hc05/2008/thmb.jpg?s=s&r=1122716740&t=n" border="0"></a><br /><br />This experiment&rsquo;s purpose is to determine the force of gravity using a simple pendulum. A simple pendulum consists of a [122]<br />*Determine the force of gravity 
using a pendulum.
*AIM:
This experiment&#039;s purpose is to determine the force of gravity using a simple pendulum. A simple pendulum consists of a heavy weight called the bob, supported from a fixed point about which the bob is free to swing by a string of insignificant mass. To calculate the force of gravity, first, measure the L, which is the length of the pendulum. Then by using a simple pendulum, find out the period T, which is a time taken for one complete vibr..]]></description>

		</item>

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