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실험은 에너지 보존의 법칙을 알아보는 것이 목적이었다. 실험을 할 때 걱정 되었던 것은 금속구와 실험대 사이에 작용하는 마찰력과 금속구에 작용하는 공기 저항력에 의한 에너지 손실 이었다. 하지만 그런 점은 대처할 방안이 없었기 때문
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마찰력이 작용하고 있기 때문이다.
(2) 원판의 회전속도를 점점 크게 하면, 지우개는 어떻게 되는가? 이 실험으로부터 지우개와 원판 사이의 마찰계수를 구해보라. 단, 원판의 회전속도를 측정하기 위해서 앞의 포토게이트/디지털 타이머를 사
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마찰력의 크기는 변하지 않는다.
마찰 계수 μ = F/P (Coulomb의 마찰 법칙)
여기서 F는 접선방향의 하중을 말하고, P는 수직방향의 하중을 말한다.
<조건 : 미끄럽고 깨끗하고 깨끗해야함.>
5. 실험 방법
1) 실험하기 전 가공된 디스크 표면을 세
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마찰력의 크기는 변하지 않는다.
마찰 계수 μ = F/P (Coulomb의 마찰 법칙)
여기서 F는 접선방향의 하중을 말하고, P는 수직방향의 하중을 말한다.
<조건 : 미끄럽고 깨끗하고 깨끗해야함.>
5. 실험 방법
1) 실험하기 전 가공된 디스크 표면을 세
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실험을 했는데 실험시간에 내가 무엇을 실험하고 그 실험의 목적을 모르는 상태의 실험이여서 좀 난감했다. 가장 기본이 되는 베르누이의 방정식에 대한 기초 지식조차 없는 상태이었기 때문이다.
하지만 실험을 끝내고 레포트 작성을 위해
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실험을 했는데 실험시간에 내가 무엇을 실험하고 그 실험의 목적을 모르는 상태의 실험이여서 좀 난감했다. 가장 기본이 되는 베르누이의 방정식에 대한 기초 지식조차 없는 상태이었기 때문이다.
하지만 실험을 끝내고 레포트 작성을 위해
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mA
Circuit Imped (Calc.)
Z,
1
10
2.2
0.67
14925
5
10
7.2
2.18
4587
9
10
8.8
2.67
3745
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향
1. 실험 목적
표 53-1. 직렬공진회로의 주파수응답과 Q
Frequency Deviation
Frequency
f, Hz
Resistor
Resistor
Voltage across Capa
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실험을 통한 데이터와 데이터를 이용한 그래프를 분석함으로 위와 같은 결론에 도달하게 되었고 유체의 일반적인 거동 특성을 파악할 수 있었다.
6. 참고문헌
B.R. Munson, 유체역학, 청문각, 2007.
고한서 외 4명 공저, 최신 유체역학, 교학사, 2008.&
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실험을 한번더 해보고 싶다.
마찰 계수와 마찰 전단 상수와의 차이점
- 접촉면에 수직하중 N이 작용하고 있는 두 물체의 상대 미끄럼 운동은 수평력 F의 작용하에서만 가능해진다. 응착 마찰 이론에 따르면, 수평력(마찰력)은 접합부를 전단 시
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실험도 위부에서 가해지는 다른 에너지가 없으므로 에너지 보존법칙이 성립할 것이며 추의 중간점이 평형점이 되어 평형 점에서 포텐셜 에너지가 최대가 될 것이다.
영률[Young\'s modulus] 이란 ?
일반적으로 물체를 양쪽에서 적당한 힘(F)을 주
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