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정역학적 등가로 되는가? 단, 이다. 답 2.3 kN (→) 17.9 kN (↑) 2.3 kN (→) 4.9 kN (↓) 4.13 하나의 시계방향 우력모멘트 50kNm을 변의 길이가 2m인 정삼각형의 변들을 따라 작용하는 세 힘들로 대체하라. 4.15 구부러진 막대 ABC에 그림 P4. 15와 같이 하중이
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을 높이기 위해 정역학적 원리를 고려한다. 또한 일상적인 생활에서도 물체의 불안정성을 예측하고 방지하기 위해 정역학적 원리를 활용할 수 있다. 결과적으로, 정역학적 현상은 우리의 일상과 기술적 발전에 큰 영향을 미치는 중요한 개념
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집단의 움직임, 상호작용, 동향 등을 분석하는 데에 정역학을 사용할 수 있습니다. 따라서, 정역학은 공학 분야뿐만 아니라 다른 여러 분야에서도 중요한 개념이며, 전공에 적용할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. Ⅲ. 결론 정역학을 배우는
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정역학에서의 물체는 모두 강체라고 가정하므로 정역학에서의 모든 힘은 이동벡터로 생각할 수 있다. 그림 (b)와 같이 강체를 힘 로 뒤에서 미는 경우와 같은 힘으로 앞에서 당기는 경우는 두 힘이 물체에 미치는 효과가 동일하다 따라서 이러
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정역학 실험은 단순지지 보, 도르래, 모멘트 등 1,2,3학년 때 배운 내용을 바탕으로 반력을 구하는 실험이었다. 각 실험의 데이터와 이론값을 정리하면 다음과 같다. ① 단순지지 보에서의 반력 구하기 실측값 이론값 2.5N 3.333N 31N 31.667N <표 1
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