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측정하여 반경을 구한다. 4) 과정 1), 2), 3)의 측정값으로부터 관성모멘트을 식 7)에서 구한다. 5) 위에서 구한 관성모멘트를 회전축과 수평막대의 관성모멘트 과 수평막대에 고정된 두 물체(과 )의 관성모멘트 의 합이다. 즉 이다. 따라서, 두 물
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원통형 물체 (B)를 A 위에 올려놓으면, B의 관성모멘트를 , 낙하물체의 질량을 라고 할 때 앞서와 같은 방식으로 (6) 을 얻게 된다. 즉 A의 반경 , 추의 낙하거리 와 질량 , 낙하시간 를 측정하게 되면 와 를 계산할 수 있어 를 알아낼 수 있다. 그림
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물체의 관성모멘트 의 합이다. 즉 ( ) ⑦ 과정 ⑤와 ⑥의 결과로부터 을 구하고 이를 이론값 과 비교해 본다. ⑧ 회전축에서 물체까지의 거리 을 /2, 3/4로 변화시켜 과정 ① ~ ⑦을 반복한다. 5. 유의사항 ① 측정치들의 오차를 계산하고 이를 이
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  • 등록일 2013.06.01
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EB%AA%A9%EB%A1%9D 돌림힘 http://dachaja.net/index.php/%EB%8F%8C%EB%A6%BC%ED%9E%98 관성모멘트측정장치사진 http://www.sgs.co.kr/segye/files/fig5.jpg 관성모멘트측정장치사진2 http://phylab.yonsei.ac.kr/img/exp/1-4inertia02-1.jpg 1. 실험제목 2. 실험목적 3. 배경이론 4. 실
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합이다. 추가 정지상태에서 낙하하면서 등가속도운동을 하므로, 이면, (7) (8) 이다. 따라서 는 (9) 이므로, 식 (1)과 (9)를 식 (6)에 대입하면 회전체의 관성모멘트 는 다음과 1.실험 목적 2.이론 및 원리 3.실험 장치 4.실험 방법
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시간을 여러 차례 측정하여 평균을 구한다. (3) 최전축의 직경 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 관성
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얻는다. 여기서 I = ∑mr² 은 물체의 관성 모멘트이다. 4. 실험기구 및 장치 ① 관성 모멘트 측정장치 ② 추걸이 및 추 ③ 수준기 ④ 초시계 ⑤ 줄자 ⑥ 캘리퍼 5. 실험방법 1. 제목 2. 목적 3. 원리 및 이론 4. 실험기구 및 장치 5. 실험방법
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회전축과 수평막대의 관성모멘트 과 수평막대에 고정된 두 물체(과)의 관성모멘트 의 합이다. 즉 이다. 따라서, 두 물체의 관성모멘트 은 을 알아야 구할 수 있다. 은 두 물체 과 를 수평막대로부터 떼어낸 후 과정 (2)를 반복해서 을 측정하여
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  • 등록일 2012.06.04
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정하여 평균값을 계산하고 추의 질량과 낙하 시간을 식 (8)에 대입하여 회전축의 관성모멘트를 측정한다. (단, 중력 가속도 는 9.8 으로 한다.) 4) 원판과 막대의 관성모멘트 측정 ① 회전축에 원판을 설치하고 회전축의 관성모멘트 측정 실험과
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  • 등록일 2008.12.26
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측정하여 평균을 구한다. 이때 M과 h는 일정하게 유지한다. 과정 (2),(3)의 측정값으로부터 관성모멘트 I를 식을 구한다. 과정(4)에서 구한 관성모멘트는 회전축의 관성모멘트 I0 와 원판의 관성모멘트 I1의 합이다. 즉 I = I0 +I1 이다. 따라서 원판
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