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측정할 때 큰 압력을 가하지 않도록 주의해서 측정해야 하며 물체가 없을 때 0점이 정확히 맞는 상태인지 영점조절을 해야한다. <길이 및 곡률반경 측정> 1. 실험의 목적 2. 실험 장치 목록 3. 결과 1) 버니어캘리퍼 2) 마이크로
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평형을 구하지 못하였다는 점이다. 3. 참고문헌 Fundamental of Physics, 6th edition, Hallyday 연세대학교 일반물리학 실험실 홈페이지 (http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/) 1-3. 토오크의 평형 Date : 2004/3/24 1. 실험값 및 결과 2. 결과 및 토의 3. 참고문헌
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실험기구 핫 플레이트, 비커, 얼음, 코르크마개, 시험관, 클램프, 증류수, 온도계 4. 유의점 - 가열을 할때 온도계가 실험관에 끝에 닿으면 시험관이 1. 실험원리 2. 실험이론 3. 실험기구 4. 유의점 5. 실험방법 6. 실험결과 7. 고
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실험에 큰 영향을 주지 못한다. 도르래의 질량이 존재하게 되면 이에 따른 관성모멘트가 생겨서 추가 당기는 힘과 원판에 작용하는 토크의 크기는 달라진다. 결과에서 보듯이 운동에너지의 크기는 위치에너지보다 항상 작은 값을 갖게 되는
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관성모멘트도 당연히 증가함을 알 수 있었다. 1. 실험제목 ● 회전 장치에 의한 관성 모멘트 측정 2. 실험목적 및 원리 ● 목적 ● 원리 3.실험기구 및 장치 4. 실험방법 5. 결과 가. 측정값 나. 물체가 있는 경우 다. 수평 막대
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예 http://user.chollian.net/~w0753/22-8.htm * 포신 총열 속 강선의 역할 http://user.chollian.net/~w0753/22-8.htm * 은하 형성 모델 http://narae.kangwon.ac.kr/~bk97055/star3.htm 1. 실험결과 분석 2. 토의 3. 실험 결과를 이용하여 생각해볼 수 있는 것 4. 참고문헌
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모멘트 :0.01338 링의 관성 모멘트 :0.01335 기하학적 관성 모멘트 :0.01879 오차율:28.9% 5. 검토 이번 실험은 실험 목적 그대로, 원반과 링의 회전운동을 통해 관성모멘트 측정하는, 그리고 오차율을 계산해내는 실험이였다. 처음 실험은 축의 모멘트
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실험 결과 6. 결과 분석 실험 1. 축 자체의 관성 모멘트 측정 ※Linear Fit을 이용하여 기울기를 측정하였다. 기울기가 뜻하는 것은 직선 가속도 곧 회전계의 접선 가속도 이므로 이 가속도를 이용하여 관성 모멘트를 계산해 보면 (축의 반지름 ,
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관성 모멘트를 알 수 있다. ④ 전체 관성 모멘트에서 Rotating Platform의 관성 모멘트를 구하기 위해 ③의 결과에서 (2)의결과를 빼준다. (4) 질점의 관성 모멘트 측정 ① (3)의 실험장치에서 300g 사각 질량을 Rotating Platform의 중심에 위치시킨 다음 고
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실험 D에서는 물체가 세워져 있는 가 눕혀져 있는가에 따라 관성모멘트가 다름을 알 수 있었다. 실험 A와 B의 차이는 실험 B에서 회전막대가 올려져있는 것인데 이에 따라 질량의 분포가 커진다. 결과를 보면 관성모멘트가 커진다. 또 실험 C에
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