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실험에서 진폭이 커짐으로 운동이 점점 비선형으로 변해 이론적인 값과 차이를 나타내게 된다.
실험 목적 및 방법
(1) 실험목적
물체의 중요한 동적 특성 중의 하나인 질량 관성모멘트의 수학적물리적인 개념을 이해하고, 적분이 곤란한 복잡
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11)
최종적으로 물체의 크기와 진폭을 모두 고려하면, 다음의 근사식을 얻을 수 있다.
(22.12)
3.시험기구
I-CA system, 스크린, 버니어캘리퍼스
스텐드 및 클램프와 막대
물리진자용 색상인식 형광구 및 무명실
동영상 장비 사진
4.실험방법
1. 스크
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100.php?id=110480
(5) 강체의 회전운동 : http://supercon.snu.ac.kr/~parksh/lecture/fund_physics/sejong/
14week_11.doc
(6) simple harmonic oscillation : http://hydyn.hyu.ac.kr/cyberclass/vibration_animation/ 1. Introduction
2. The purpose of experiment
3. Equipments of experiment
4. PART
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물리적 이해가 쉽고, 제어 이론을 실험적으로 적용하기 좋은 시스템으로 많은 연구와 교육에서 활용된다. 역진자는 안정성을 유지하기 위해 상단에 위치한 질량 중심을 제어해야 하며 1. Design of A PID Controller For An Inverted Pendulum
1) OBJECT
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및 보고서 작성법 *
<실험 1> 오차론 및 길이의 측정
<실험 2> 비탈면에서의 가속도 측정
<실험 3> 포물체운동
<실험 4> Newton의 제2법칙(역학수레)
<실험 5> 역학적 에너지보존(탄동진자)
<실험 6> 회전 운동 (구심력)
<실험 8> 관성모멘트 측정
<
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a-1) (10)
시스템의 회전 관성 I은 선가속도 a로부터 계산될 수 있다.
3. 실험 기구 및 장치
(1) 컴퓨터 및 인터페이스 장치
(2) 관성 모멘트 측정장치 세트
①원반 1개(400kg) ②링 (1400kg) ③추, 수평계 1.예비
2.실험데
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관성모멘트 레포트
목차
1. 관성모멘트의 개념
2. 관성모멘트의 수학적 정의
3. 관성모멘트 계산 방법
4. 다양한 물체의 관성모멘트 예시
5. 관성모멘도의 물리적 의미와 응용
6. 실험을 통한 관성모멘트 측정 방법
관성모멘
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1. 서론
2. 관성모멘트의 정의와 원리
3. 각운동량의 개념과 수학적 표현
4. 관성모멘트와 각운동량 보존 법칙
5. 실험 및 사례 분석
6. 결론
관성모멘트 및 각운동량 보존
1. 서론
관성모멘트와 각운동량 보존은 물리학에서
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관성모멘트
2. 오차원인 및 줄이는 방법
1. 결과분석
관성모멘트 측정 결과 분석은 실험의 중요성과 정확성을 평가하는 데 필수적인 단계이다. 관성모멘트는 물체의 회전 운동에 대한 저항을 나타내는 물리량으로, 입체적 형태를
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실험의 측정값을 통해 마찰로 인한 오차가 매우 작다고 가정하여 무시하고 관성모멘트의 값을 새로 구해보면 다음과 같다.
횟 수
관성모멘트
1
1.48 Kgm2
2
1.49 Kgm2
3
1.50 Kgm2
평균값
1.49 Kgm2
(중력가속도 g는 한국과학기술원에서 측정한 수원지역
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