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관성모멘트를 측정하는 실험이 실험 1과 4였는데, 모두 진동수를 측정함으로써 실험적으로 어떤 물체의 관성모멘트를 측정할 수 있다는 것도 알았다. 즉, 실험1에서와 같이 물체를 직접 진동시켜 구할 수도 있을 것이고, 이번 실험처럼 Bifilar S
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성 는
(회전관성) -식(3)
이고, 식(2)을 식(3)에 대입하면 다음과 같이 정리가 된다.
하지만 우리가 실험하는 강체는 그 입자가 매우 많으므로 식(3)으로 각각의 관성모멘트를 구하기는 힘들다. 따라서 수만은 입자들이 연속적으로 구성되어있다
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실험 목표
✔ 회전하고 있는 원판에 다른 원판을 합했을 때 합해진 후의 각속도를 측정하여 각운동량이 보존됨을 확인한다.
✔ 원판이 한 개일 때와 두 개일 때의 회전 관성 모멘트를 비교하여 각운동량이 보존됨을 확인한다.
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관성의 이론적 값을 계산하라. 값을 기록하라.
8. 링의 회전 관성과 디스크의 회전 관성의 실험을 통해 얻은 값과 이론적 값 사이의 퍼센트 차이를 계산하라.
5. 질문
1. 각운동량 보존 법칙에 대해 설명하시오.
2. 관성모멘트는 무엇이고 토크와
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관성모멘트의 개념은 고전적인 강체 뿐 만 아니라 분자나 변형된 원자핵의 회전에 대해서도 중요하다.
5. 참고 자료
출처 : 두산세계대백과 EnCyber ....... 1. 실험 목적
2. 측정값
3. 실험값 계산
4. 결과 및 토의
(1) 오차 원인 분석
(2)
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관성모멘트를 구하기 위해 측정한 떨어지는 시간, 디스크의 각 운동량을 측정할 때 잰 시간 이렇게 가 오차의 원인이 상당히 있다고 생각하였다. 저번의 관성모멘트의 실험은 비디오로 관측하여 정밀하게 측정하였지만 이번 실험은 우리의
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ical shell(원통형 껍질)
moment of inertia 이므로
고리 또는 원형껍질의 관성모멘트
ⅲ) 두꺼운 원통
moment of inertia 이므로
두꺼운 원통의 관성모멘트
ⅳ) cylinder(원통), circular disc(원반)
속이 찬 원통의 부피밀도 이고 의 적분구간이 이 되므로
속이
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관성모멘트 Iver을 식(7)에서 구한다.
(7) 과정(4)의 Itot에서 과정 (6)의 Iver을 빼어, 두 물체의 관성모멘트 Iobj을 구한다.
(8) (7)의 결과와 이론값 를 비교해 본다. 1. 실험 제목
2. 실험 목표
3. 실험 원리
4. 실험 기구 및 장치
5. 실험 방법
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발생한 공기저항으로 인해 오차가 발생하였다.
솔직히 관성모멘트란 개념에 대해서는 공부를 하지 않아서 실험하는 동안, 그리고 지금까지도 그 개념이 어렵게만 느껴진다. 다만, 추의 위치에너지의 변화는 추의 운동에너지와 강체의 회전
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실험목적
회전 가능한 물체에 토크가 작용하면 물체에 각가속도가 생겨 회전 하게 된다.
이때 미리 알려진 토크에 대하여 각가속도를 측정하면 관성모멘트를 구할수 있다
용어설명
- 각속도
원운동처럼 물체의 운동을 하나의 기
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