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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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