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역학적에너지 속도는 실험 후에 조원들끼리 모여 상의해서 풀었다. 이와 똑같은 실험을 경사각을 좀 더 높여 실행하였다. 그런데 두 번째 실험에서는 경사각을 높였으나 시작점 높이가 첫 번째 실험보다 낮아졌고 경사면1지점은 다행히 두 번
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실험과정에서 발생한 것이다.
이번실험은 실험과정에서 회전을 할 때 약간 힘이 들긴 하였지만, 실험을 통해서 역학적 에너지를 마찰을 통해 열로 바꾸어 열의 일당량을 구할 수 있다는 것을 알게 되었다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3.
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실험에 사용한 시편이 많이 짧아서 장치를 부착할 만큼 최소한의 공간이 부족해 사용하지 못했다. 익스텐소미터를 사용하지 못해 KS규격에 의한 표점거리인 70mm대신 120.7mm로 실험한 것이 오차의 원인이다.
실험으로 인해 고체역학 수업에서
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문헌 : 신규승 외 9명, 일반 물리학, 형설출판사, 2011, p.83, 87~88
신규승 외 9명, 일반 물리학 실험, 형설출판사, 2011, p,43~45 (1) 실험 제목
(2) 실험 목적
(3) 관련 이론
(4) 실험 방법
(5) 실험 결과
<역학적 에너지 보존>
(6) 분석 및 토의
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실험)을 계산하고 이를 식 (11)에 대입하여 (실험)을 구한다.
k) 식 (9)에서 (이론)을 계산하고 과정 j)에서 구한 (실험)과 비교하여 같지 않다면 이유를 생각해 보고 과정 f)에서 구한 역학적 에너지 손실 를 고려하여 (이론)을 계산한 후 (실험)과
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실험 목적
2. 실험 장치
3. 실험 이론
3.1 토크의 정의
3.2 스트레인 게이지를 이용한 토크의 측정 방법
3.2.1 원형봉의 비틀림 변형
3.2.1.1 응력과 변형률의 정의와 관계
3.2.1.2 원형봉의 응력분포
3.2.1.3 원형봉의 변형율 분포
3.2.2 스트레
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해 소성한계구함.
■ 실험목적
소성한계 는 흙의 소성상태와 반고체 상태의 경계를 나타내는 함수비를 말하고 KS F 2304에서는 『흙덩어리를 손으로 밀어 직경 3mm의 국수모양으로 만들어 부슬부슬해질 때의 함수비』라고 정의되어 있다. 시험
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역학적 에너지 보존 여부에 관한 고찰
실험(2)와 실험(3)에서는 초기 A점에서와 C점에서의 역학적 에너지를 비교해 보았다. 역시 이상적인 조건이 아니기 때문에 많은 마찰력과 저항력 등이 에너지의 손실을 가져와 C점에서의 역학적 에너지가
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실험이었다. 17세기의 뉴턴은 빛이 입자임을 주장하였고 이것은 오랫동안 정설로 여겨졌으나, 이 실험을 통해 간섭이 확인됨으로써 반증되었다. 이 실험 결과는 당시 뉴턴 역학에 큰 영향을 주었으며, 에테르 이론에 바탕을 둔 빛의 파동이론
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실험 10. 역학적인 파동의 파장 및 전파속력(진동과 역학적인 파동2)
(1) 실험목표
(2) 실험장비 및 재료
(3) 실험방법
실험 10.A 펄스형 스프링 진동파의 횡파, 종파 및 전파속력 측정
실험 10.B 사인형 음파의 진폭, 주파수, 파장, 전파속
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