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보고서설명
1. 실험 목적
나무토막에 무게를 더할 때마다 끌리는 힘과 그에 따른 마찰 계수를 구한다.

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. 물체가 미끄러지지 않도록 하는 서로 간의 작용은 표면의 미시적 불균일성 때문이기도 하지만 분자 수준의 작용이기도 한다. 하지만 이 현상이 완전히 이해되지 않았음에도 불구하고 몇 가지 마찰력의 성질은 다양한 상태에 있는 대부분의 물질에 대해 적용된다.
본문일부/목차
1) 스프링 눈금으로 마찰 블록 무게의 크기인 W를 측정한다.
그림 9.1과 같이 장치를 설치한다. 내장된 추를 사용하여 경사면이 수평이 되도록 한다. 도르레의 위치를 조정하여 끈이 경사면과 수평이 되도록 한다.
질량 추 걸이에 놓인 질량을 미세하게 조정하여 마찰 블록을 움직이게 했을 때 추의 질량을 측정함으로써 정지마찰력 를 측정한다.
를 측정하면서 세 가지 변수를 변화시킬 수 있다. 그 변수들은 다음과 같다.
수직력(W+Mg) - 무게 W의 질량을 마찰 블록에 올려 놓아 블록과 경사면 사이의 수직력을 조정한다.
접촉 재료 - 마찰 블록의 A와 B 면을 사용하면 나무가 경사면과 접촉하는 물질이 된다.
C 면을 사용하면 두 줄의 테프론 테이프만이 경사면에 접촉한다.
접촉 면적(A, B, C) -A, B, 또는 C 면을 이용하는 마찰 블록과 경사면 간의 접촉 면적을 조정한다. (주: C면을 이용하면 접촉 면적은 테프론 테이프 두 줄의 표면 면적이 된다.)

5. 실험 결과 및 분석

● 분석
A의 평균 마찰계수 : = 0.196
B의 평균 마찰계수 : = 0.210
C의 평균 마찰계수 : = 0.123

B의 평균 마찰계수 > A의 평균 마찰계수 > C의 평균 마찰계수

6. 결론
나무토막에 무게를 더할 때마다 작용하는 힘과 그에 따른 마찰계수를 구하기 위해 시작한 이 실험에서 예상한 결론은 마찰 면적이 더 많은 A의 마찰계수가 가장 높고, 테이프가 붙어 있는 C의 마찰계수가 가장 적을 것이라고 예상 했었다. 하지만, 예상과는 다르게 마찰면적이 가장 작은 B의 마찰계수가 평균 0.210으로 가장 컸다.
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