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힘의 벡터 합성
3. 실험목적
4. 실험 장비 및 기구
5. 이론
6. 예상되는 결과
사람이 측정하는 값으로 구하는 부분은 오차가 있을 것이다.
7. 참고문헌
1. 실험제목 : 힘의 벡터의 합성
2. 실험목점
3. 실험 장비 및 기구
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측정하는 한, 관의 크기에도 관계없다. 유체 B가 기체라면,
{ rho }_{B }
는
{ rho }_{A }
에 비하여 무시할 수 있다[6].
1-2-4. 아스피레이터(aspirator)
아스피레이터(aspirator)는 물이 뿜어내는 힘에 의해 감압(reduced pressure)을 얻는 기구이다.
아스피레이
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측정기구가 정밀히 측정하기 어려웠다는 생각이 들게 된다. 100g이라고 하면 0.981N이라는 작은 힘을 가하게 된다. 가장 하중을 많이 가했을 때가 1kg (9.81N)이라고 감안한다면 그 편차가 매우 큼을 알 수 있고, 그에 따라 실험기구(Strain Instructor)가
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, 같은 성질을 가지고 있고, 단면에 수직
으로 작용하므로 수직응력이라고도 한다. 전단 응력은 단면에 평행하게 접하여 일어
나므로 접선 응력이라고도 한다. 1. 개요
2. 기계적 변형 측정계
3. 전기 및 전자적 변형 측정계
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측정을 할 수 있는 시간이 짧은데다가 사람의 눈으로 눈금을 보는 데에도 오차가 생겼다고 본다.
알게된 점 : 이번 실험을 통해 정지해 있는 유체가 가하는 힘의 작용점이 어디 있는지 이론상에서만 배웠던 내용을 실험을 통해 다시 한번 알
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측정할 수 없다.
(3) 전기력선의 원인이 되는 것은 무엇인지 설명하라.
전기력선은 전기장 안에서 (+)전하가 받는 힘의 방향을 나타낸 것이다. 따라서 전기력선의 원인이 되는 것은 전기장이라 할 수 있다. 1.실험값
2.결과 및 토의
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힘의 평형과 합성을 알아보기 위해 도르래와 원판을 이용하였는데 이번 실험에서는 C인 합력을 구하기 위해서는 작도법을 사용하였고 두 번째 각도를 구하기 위해서는 해석법을 사용하여 값을 구하였다.
이번 실험의 오차는 거의 두배 씩 차
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측정 실험을 한다.
⑥ 온도지시계의 전환 스튀치를 전환하여 온도를 읽고 정상상태 값을 기록한다. 시험을 3회 반복 한다.
⑦ 시험편을 바꿔 위의 방법과 같이 동일하게 실험한다.
⑧ 실험이 끝나면 모든 pipe line의 물을 배수시켜 준다.
4.결과
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힘을 구하고, 또한 액주의 높이도 구한다.
⑥ 위의 ⑤의 과정을 10회 정도 반복한다.
⑦ 버디어캘리퍼로 C의 외경 2r1과 내경 2r2를 측정한다.
⑧ 위 ⑥,⑦의 결과의 표에서 찾은 액체 시료의 밀도를 식 또는
T = mg/4πr 에 대입하여 표면장력 T를
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힘이 크고 마찰이 크게 작용하면서 그만큼 유속도 느릴 것으로 생각했는데 예상대로 가장 느린 유속이 측정되었다. 다음으로 venturi의 경우 관이 점점 작아지는것인데 이것은 실험이 아니라도 우리가 살아오면서 한번쯤은 이것에 관련된 일을
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