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관성모멘트만을 고려해주었기 때문에 각운동량이 보존되지 않았다. 오차의 원인으로는 회전 시킬 때 회전축을 손으로 잡고 돌렸기 때문에 일정한 속도로 돌릴 수 없었고 돌리는 회전축에 마찰력이 작용하여 오차가 발생하였다. 또한 물체가
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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 를 수평막대로부터 떼어낸 후 과정 (2)를 반복해서 을 측정하여
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.0575 6.3505 6.1531 회전축과 수평막대의 관성모멘트 : 1) 두 물체 사이의 거리가 일 때 총 관성 모멘트 : 두 물체의 관성모멘트(실험): 두 물체의 관성모멘트(이론): 상대오차(%) : 9.6% 2) 두 물체 사이의 거리가 일 때 총 관성 모멘트 : 두 물체
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=28.9cm 일 때 낙하시간 () 11.108 11.403 11.191 10.953 10.450 11.021 - 회전축과 수평막대의 관성모멘트 : 1) 두 물체 사이의 거리가 일 때 - 총 관성 모멘트 : - 두 물체의 관성모멘트 (실험) : - 두 물체의 관성모멘트 (이론) : - 상대오차 (%) : 2) 두 물체 사
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물체의 질량관성모멘트를 측정하고 실제 이론값과 비교하는 실험이 었다. 오차가 발생할 수 있는 원인이 적음에도 불구하고, 사람의 힘으로 많은 부분을 했기 때문에 정확도에서 많이 아쉬웠다. 실험의 목적에 맞게 임의의 물체에 대한 질량
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논문 1건

관성의 법칙과 주먹 발등으로 위해시 막는 동작에서 상대의 공격방향을 정지시키는 것은 관성의 좋은 예이다. 결국, 모든 기술의 형태는 관성을 갖고 있으므로 물체의 속도를 바꾸는 데에는 힘을 필요로 한다. 기술적 형태의 속도를 바꾸는
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