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.2 Kg
② 계산
ⅰ) 그림1의 관성모멘트
b2 + c2 d2
I1 = M×( + )
4 12
(6.503cm)2 + (9.51cm)2 (2.8cm)2
= 3.2 Kg×[ + ]
4 12
= 108.2739 Kgcm2
ⅱ) 그림2의 관성모멘트
b2 + c2
I2 = M×
2
(0.06503m)2 + (0.0951m)2
= 3.2 Kg×
2
= 212.3665 Kgcm2
ⅲ) 강성률 계산
8×π×L I1-I
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.2 Kg
② 계산
ⅰ) 그림1의 관성모멘트
b2 + c2 d2
I1 = M×( + )
4 12
(6.503cm)2 + (9.51cm)2 (2.8cm)2
= 3.2 Kg×[ + ]
4 12
= 108.2739 Kgcm2
ⅱ) 그림2의 관성모멘트
b2 + c2
I2 = M×
2
(0.06503m)2 + (0.0951m)2
= 3.2 Kg×
2
= 212.3665 Kgcm2
ⅲ) 강성률 계산
8×π×L I1-I
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강성률을 구할 때는 에서 상쇄되므로 의 값을 0으로 놓아도 무방하다.
k) 위의 측정값에서 강성률 를 구한다.
5. 참고문헌
대학물리학실험, 인하대학교출판부, 김기식외 15인
대학물리학, 인하대학교출판부, 김기식외 15인
UNIVERSITY PHYSICS, 청문각
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금속선의 고정이 잘 되지 않아 원형고리가 도는동안 l값이 변했다.
또 눈으로 정확히 고리가 몇바퀴를 돌았는지 측정할 수가 없어서 오차가 생겼는지도 모른다. 시간측정도 손으로 했기 때문에 정확한 값이 아니다.
따라서 계산한 강성률이
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조이다. 강화재와 기지재는 금속, 세라믹, 고분자 어는 것일 수도 있다. 전형적으로 강화재는 가볍고 강한 반면 기지재는 연하거나 질긴 재료이다. 복합재료는 예를 들어 일정한 방향으로의 높은 비강도(specific strength)와 강성률의 결합이라든
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