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1.225 N 전단력-모멘트 선도를 그리면 스트레인 게이지가 위치한 지점(0.1m)에서의 모멘트는 (0~0.1) 미터 지점에서의 전단력선도의 면적의 합이다 그러므로 M =0.1225 (N*M) I = 1/12*(1.9*10^-2)*(0.29*10^-2)^3 = 3.86159*10^-11 m^4 이다 사각형의 관성모멘트 I 를
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학 과 학 년 분 반 조 학 번 성 명 검 인 서기 20 년 월 일 (검) - 굵은 골재의 비중 및 흡수량시험 - <시험의 목적> <시험 기구> <시료> <시험방법 순서> <참고사항> 실험명 : 굵 은 골 재 의 비 중 및 흡 수 량 시 험 시 험 일 시
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1 1 first mode ii) node(절) second mode 1 -1 자유진동 는 초기조건 로부터 구한다. 1. 실험 목표 2. 이론 ▣ 단진자, 복합진자 실험 ▣ 자유진동 실험 3. 실험 결과 ▣ 단진자, 복합진자 실험 ▣ 자유진동 실험 4. 고찰 및 토론 5. 참고
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1 2341 2293 621 627 905 907 2 2350 2309 624 623 902 908 3 2358 2319 618 626 912 915 평균 2349.7 2307 621 625 906 910 평균 2328.4 623 908 이론값 2357.3 624.2 961 <표 2. 실험 데이터값> 4.2 실험값 그래프 <그림 7. 실험값 그래프> Ⅴ.결과 및 고찰 <그림 8 타코마 브릿
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1989, ROBOTICS 1. 서론 2. INVERTED PENDULUM 의 목적 3. INVERTED PENDULUM SYSTEM 모델링 1) System 모형도 2) System 모델링 4. INVERTED PENDULUM CONTROLLER 설계 1) 상태방정식 2) 제어기 설계 (관성 모멘트를 고려하는 경우) 5. INVERTED PENDULUM 실험 장치 구
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관성모멘트(J) 정전용량(C) 스프링후크상수(K) 비틀림 상수(K) 1. 직류회로 2. 정현파 교류 3. 기본 교류 회로 4. 결합회로 5. 회로망 해석 6. 다상교류 7. 대칭좌표법 8. 비정현파(왜형파) 9. 2단자망 및 4단자망 10. 분포정수 회로 11. 과도현
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관성 때문에 이론값과 다르게 실제로 움직이는 거리가 차이를 보일 것이다. 5. 참고문헌 및 출처 「일반 물리학 실험」, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회 7장. 힘과 일 p.81-96 1.실험 목적 2.실험 원리 3.실험 기구 및 재료 4.실험 방
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10 회 1 5.20 2 5.26 3 5.25 4 5.13 5 5.32 6 5.31 7 5.30 8 5.29 9 5.28 10 5.33 평 균 5.267 ♠Stop-Watch 를 이용하여 측정한 주기 및 진동수 ♠가속도계를 이용하여 측정한 비틀림 진동수 ♠이론적 관성 모멘트를 구하기 위한 실험 장치의 물성치 봉의 지름( ) : 봉의
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및 평가 연구실 http://www.kriss.re.kr/~force/news/gravity.htm * 만유인력의 법칙 http://blue.knue.ac.kr/~kgs/force/F4/4-2/f4_6.htm * 중력 http://pia.new21.org/mechanics/mechanics13.htm * 부산대학교 물리학과 실험실 http://www.phys.pusan.ac.kr/exp/ 1. 실험 결과 분석 2. 토의 1.
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모멘트 또는 각운동량이라고 한다. 이 밖에 자성체의 자화의 세기를 나타내는 자기모멘트, 유전체편극의 크기를 나타내는 전기쌍극자모멘트 등 이와 비슷한 물리량이 많다. 이 실험에서 사용하는 이론은 굽힘 모멘트로(Bending moment)써 보(beam)
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