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관성모멘트을 식 7)에서 구한다.
5) 위에서 구한 관성모멘트를 회전축과 수평막대의 관성모멘트 과 수평막대에 고정된 두 물체(과 )의 관성모멘트 의 합이다. 즉 이다. 따라서, 두 물체의 관성모멘트 은 을 알아야 구할 수 있다. 은 두 물체 과
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통형 물체 (B)를 A 위에 올려놓으면, B의 관성모멘트를 , 낙하물체의 질량을 라고 할 때 앞서와 같은 방식으로
(6)
을 얻게 된다. 즉 A의 반경 , 추의 낙하거리 와 질량 , 낙하시간 를 측정하게 되면 와 를 계산할 수 있어 를 알아낼 수 있다.
그림 1.
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%AA%A9%EB%A1%9D
돌림힘
http://dachaja.net/index.php/%EB%8F%8C%EB%A6%BC%ED%9E%98
관성모멘트측정장치사진
http://www.sgs.co.kr/segye/files/fig5.jpg
관성모멘트측정장치사진2
http://phylab.yonsei.ac.kr/img/exp/1-4inertia02-1.jpg 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 배경이론
4. 실험
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될 것이다.
우리는 이 실험에서 원판게이트 와 포토게이트를 이용하여 자유롭게 회전하는 물체의 회전각속도를 측정하고 PC 인터페이스를 이용하여 각속도의 변화를 관찰할 것이다. 1. 실험목적
2. 이론
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Spacing 대화상자가 뜨고 여기에 9.14°(deg) 값을 입력한다.
마지막으로 그래프 아이콘을 스마트 풀리로 끌어가서 각속도의 그래프를 띄운다.
④ 원반을 회전시켰을 때, 스마트 풀리를 원반측면에 살짝 밀착시키면(무리한 힘을 가하지 말것!!) 원
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