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계산했는데 작용 반작용의 법칙에 의해서 아래쪽으로도 같은 크기의 힘이 가해지기 때문에 계산이 가능하다는 것을 알았습니다.
실험3은 전류와 자기장 사이의 각도가 sin함수에 비례한다고 이론을 통해서 알 수 있습니다.
처음의 상태가 90도
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함수를 구한다.
① 좌측 example
② 우측 example
도립진자(Inverted pendulum)에 대한 자유물체도(FBD)를 참고하여 운동방정식을 구한다.
수평방향 자유물체도에서 를 대입하여 계산하면 다음과 같다.
를 대입하여 식을 얻는다.
pendulum 자유물체도에서
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수를 구하기 위하여, 경사면 에어테이블을 만들고 퍽을 운동시킨 후 이 과정을 동영상으로 촬영 , 퍽의 가속도를 구한다.
⑦ 분석메뉴를 실행하고, 그래프보기를 통해 T-Y그래프가 2차함수로 주어지는 지 확인하고 추세선을 이용하여 퍽의 가
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수평거리 과 를 측정하고 과 의 각도를 측정한다.
4) 측정한 수평거리와 각도를 가지고 vector삼각형을 그린다.
5) vector삼각형을 보고 운동량 보존 여부와 에너지 손실여부를 계산한다.
6) 다음엔 과 가 서로 다른 구를 가지고 2)~5)의 실험을 반복
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좌표계를 설정한다.
4) 에어를 주입하고 색상이 다른 두 원형 Puck이 카메라 중앙 근처에 충돌하게 하고 그 움 직임을 동영상으로 촬영한다.
5) 분석메뉴를 실행하고, 충돌 전후의 시점으로 나누어 피사체1, 2 T-X 1차함수 그래프 보 기를 통해 충
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몇 인가?
☞
합성실효치=
11. , , 인 교류의 파형을 그리시오.
☞
는 cos이므로 사인파의 복소수로 표시
는
답▶
12. 다음을 계산하라.
ⓛ
☞
②
☞ C=
θ =
=
③
☞ , -> 직교좌표료 변환한다.
④
☞ 12장 연 습 문 제
13장 연 습 문 제
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함수를 이용해서 구하는게 물론 편하긴 하지만 그 개념을 이해하고자 한다면 Mark label을 이용하는 것도 좋을 것 같다고 생각한다. 자신이 그 점의 좌표를 구해서 직접 계산해서 구해야 하기 때문이다.
매우 편리한 기능이라고 생각된 건 아무
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수록 높이 차이가 커지는 것을 확인할 수 있었다. 따라서 회전속도와 반경이 증가할수록 상승체적도 증가함을 알 수 있었다. 이번 실험에서는 피토튜브의 고장으로 인해 압력에 대한 데이터를 얻을 수 없었으므로, 따라서 계산을 통해 이론적
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함수식이었다. 추세선의 함수식이 실험을 통해 얻은 데이터와 차이가 커서 계산할 때 어떤 값을 사용해야 할지 몰라 당황스러웠다. 하지만 결과분석에 작성한 ‘수평도달거리는 고무공을 던진 각도가 작을수록, 고무공의 무게가 가벼울수록
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사용하여 식(3)으로부터 임계각을 계산하여 측정값과 비교하여 본다.
6. 참고문헌
1) 동아세계대백과사전. 동아출판사. 5.2,3
2) http://100.empas.com/html (백과사전) 1. 제목
2. 목적
3. 이론
4. 실험 기구
5. 실험 방법
6. 참고문헌
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