본문내용
인 추를 달고 줄을 회전축에 고르게 감아서 추가 임의의 기준점
에 있도록 한다. 초시계를 누름과 동시에 추를 낙하시켜 낙하거리가 (높이는 각자가
적당히 정함)될 때의 시간을 여러 차례 측정하여 평균을 구한다. 이 때 과 는 일정하게 유지한다.
(3) 회전축의 직경 (: 회전축 중심으로부터 물체까지의 거리)을 캘리퍼로 여러 차례 측정하여 반경 을 구한다.
(4) 과정(1), (2), (3)의 측정값으로부터 관성모멘트 을 식 (7)에서 구한다.
(5) 위에서 구한 관성모멘트를 회전축과 수평막대의 관성모멘트 과 수평막대에 고정된 두 물체( 과 )의 관성모멘트 의 합이다. 즉 이다. 따 서 , 두 물체의 관성모멘트 은 을 알아야 구할 수 있다. 은 두 물체 과 를 수평막대로부터 떼어낸 후과정(2)를 반복해서 를 측정하여 구한다.
(6) 과정 (2), (3)과 (5)의 측정값으로부터 관성모멘트 을 식 (7)에서 구한다.
(7) 과정 (4)의 에서 과정 (6)의 을 빼어, 두 물체의 관성모멘트 을 구한다.
(8) (7)의 결과와 이론값 을 비교해 본다.
10. 참고 문헌
- http://pia.new21.org/mechanics/mechanics10.htm
에 있도록 한다. 초시계를 누름과 동시에 추를 낙하시켜 낙하거리가 (높이는 각자가
적당히 정함)될 때의 시간을 여러 차례 측정하여 평균을 구한다. 이 때 과 는 일정하게 유지한다.
(3) 회전축의 직경 (: 회전축 중심으로부터 물체까지의 거리)을 캘리퍼로 여러 차례 측정하여 반경 을 구한다.
(4) 과정(1), (2), (3)의 측정값으로부터 관성모멘트 을 식 (7)에서 구한다.
(5) 위에서 구한 관성모멘트를 회전축과 수평막대의 관성모멘트 과 수평막대에 고정된 두 물체( 과 )의 관성모멘트 의 합이다. 즉 이다. 따 서 , 두 물체의 관성모멘트 은 을 알아야 구할 수 있다. 은 두 물체 과 를 수평막대로부터 떼어낸 후과정(2)를 반복해서 를 측정하여 구한다.
(6) 과정 (2), (3)과 (5)의 측정값으로부터 관성모멘트 을 식 (7)에서 구한다.
(7) 과정 (4)의 에서 과정 (6)의 을 빼어, 두 물체의 관성모멘트 을 구한다.
(8) (7)의 결과와 이론값 을 비교해 본다.
10. 참고 문헌
- http://pia.new21.org/mechanics/mechanics10.htm
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