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실험 : 진자의 길이를 바꾸어 반복 측정한다.
8. 실험 데이터로부터 단진자 운동을 단순조화운동으로 근사할 수 있는 영역과 식 22.12
의 보정식을 쓸 수 있는 영역, 비선형효과를 고려하지 않을 수 없는 영역 등으로 구분 하여본다.
5. 주의사항
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풍동을 이용한 압력 변환기 보정
1. 실험목적
2. 실험목표
3. 실험이론
① Calibration의 중요성
② Pitot tube의 원리
③ manometer의 원리
④sampling의 이유
3. 실험결과
①보정관계식
②측정데이터값
③ 그래프
4. 토론주제
①sampling rate를 증가
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실험 예비보고서에서 알아보았던 운동방정식 : 에서 가 작을 때에만 이 운동방식이 성립하는데 실제로 실험하였을 때 의 거동을 살펴보면 약 20deg까지도 진동하였으므로 로 가정하지 못하고 스프링 강성도 비선형성을 보이므로 고정된 값으
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실험 보기는 동전을 평평한 바닥에 돌려 멈출 때까지의 운동을 관찰하는 것과 매우 흡사하다.
유체의 선형 이동을 파괴하려는 목적으로 설치되는 고정 파괴체인 빌지킬과, 유동적 움직임을 갖는 핀 스테빌라이저는 횡 동요 억제에 큰 도움이
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실험치와 이론치를 비교하여 선형계과 비선형계의 차이점을 이해한다.
(2) 단진자의 주파수 측정 실험
1) 실험장치
진자 질량 m = g
실의 길이 l = cm
Fig 3. 단진자의 주기측정 실험 장치도
2) 운동방정식
단진자의 운동방정식은 다음과 같다.
여기
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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 이론
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구성하라.(원래는 y의 계수가 10이지만 주파수에 따른 변화를 더 잘 확인하기 위해 10^3으로 증가시켰습니다.- 500Hz로 관찰)
(5) 입력 신호와 출력 신호 사이의 관계가 인 선형-시불변 시스템이 있다. 이 시스템에 대하여 다음 실험을 수행하라
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실험의 깊이가 이론보다 더 크다고 할 수 있겠다.
벤튜리미터실험
목록
1. 실험목적
2. 실험원리
3. 실험기구
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 실험결과 해석 및 토의
1. 실험목적
본 실험의 목적은 베르누이 방정식 및 이와 관련하여 유체유동 중에
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쉽게 만들 수 있다.
따라서 위에 나타난 단위경사함수 r(t)는 다음과 같은 관계를 갖는다.
r(t) = tu(t)
일반적으로 t=t0에서 시작하는 기울기 k의 경 결과보고서
■실험 진행 및 결과
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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방정식(Euler`s equations of motion)
2. 베르누이(Daniel Bernoulli 1700.1.29~1782.3.17)
※ 베르누이의 방정식
3. 달랑베르(Jean Le Rond d`Alembert 1717.11.16~1783.10.29)
※ 달랑베르의 패러독스(d`Alembert`s paradox)
4. 레이놀즈(Osborne Reynolds 1842~1912)
※ 레이놀즈변형력(Re
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