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르래에서는 반경 2.05cm, 추 무게 75g 을 사용하였다.
관성 모멘트를 계산하려면 토크와 각가속도를 측정하여야 한다. 이 실험에서는 추걸이를 떨어뜨리면서 측정하였다. 그러나 그래프가 일정하지 않았고 꾸불꾸불 하게 그려진 것을 볼 수 있
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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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관성모멘트를 측정할 수 없을 때 Bifilar Suspension 을 사용하여 그 물체의 무게 중심을 통과하는 축을 중심으로 미소 회전각을 주어 진동수를 측정함으로써 질량 관성 모멘트를 구할 수 있다는 것을 알았다. 하지만 이 실험시 주의할점은 항상 질
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실험의 오차율 =
left ( { I-I_{ 0 } } over { 2mr^{ 2 } } right )
=
left ( { 123244.6 } over { 54418 } right )
= 2.264776361
2.3 23%
3. 토의
이번에 한 회전 장치에 의한 관성 모멘트 측정 실험은 두 물체로 된 회전체의 관성모멘트를 에너지 보존법칙을 이용하여 측정
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관성모멘트 I 는 커지고 회전시키기는 힘들어진다. 이 상황에서는 같은 힘으로 회전 시키고 있었으므로 팔을 벌렸을 때가 오므렸을 때 보다 속도가 더 늦다.
2) 이 현상과 오늘 실험과 어떤 관계가 있는가?
이번 실험과 밀접한 관계가 있다. 이
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관성모멘트를 구해야 한다.
먼저, 이론상의 관성 모멘트를 구하자면,
회전체 1: =0.000069184 ()
회전체 2: =0.000098425 ()
회전체 3: =0.000138761 ()
이다, 각속도의 비가 최대가 되는 지점으로부터 실험 측정치의 관성 모멘트를 구한다. 우선, 모터의 회전
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관성모멘트-수평방향회전
(1)그림4와 같이 원판을 수평으로 하여 관성모멘트 실험장치를 설치한다. 설치시 가장 낮은 지점에 있을 때 추가 하단의 도르레에 부딪히지 않도록 한다.
(2)I-CA system을 연결하고 PhysicsView 프로그램을 실행한다. 카메
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1. 실험 목적
회전축에 대한 물체의 관성모멘트를 측정하고 이론적인 값과 비교한다 .
2. 실험 기구
관성 모멘트 측정장치, 추(50g,100g), 추걸이(50g), 줄자, DIGITAL PHOTO GATE TIMER, 버니어 켈리퍼스,
봉의 관성 모멘트
1) 관성모멘
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성립한다.
인테 이 식의 각각의 요쇼들을 측정하여서 우리는 관성 모멘트를 구할수 있었다. 이 실험에서 구한 막대의 관성모멘트는 1.17*으로 이론값과는 0.8%의 오차율을 보였고, 원판의 관성모멘트값은 1.00*로 이론값과 4.8%의 오차율을 보였
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모멘트가 작게 측정될 것이라고 생각했었다. 하지만, 물체의 회전에 관여하는 관성모멘트는 그러한 마찰력보다 오히려 회전 반경에 더 큰 영향을 받는다는 것을 알게 되었다.
이번 실험에서는 원반을 세워서 한 실험은 이론 값과의 차이가
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