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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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운동량과 관성능률과의 관계를 보면, 질점의r과 p가 서로 직교하고 회전축과의 수직인 평면내에서 회전할 때, 총각운동량의 크기 L은 다음 과 같다.
L = ∑li = ∑ripi = ∑miri2ω= Iω
τ= dL/dt = I dω/dt
2. 실험장치 및 도구
회전체에 대한 간략한 설
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관성모멘트라 한다. 관성모멘트는 축 둘레의 질량 분포에 따라 정해지는데, 강체의 질량이 회전축으로부터 떨어져서 분포하고 있을수록 커지게 된다.
이번 실험에서 우리는 강체의 질량에 따른 관성모멘트 값과 두 개의 강체가 합해져 운동
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실험은 축의 두께가 존재하게 되어 그 거리가 7/6R보다 작다는 것을 알 수 있다.
[3] 참고문헌
- 물리학실험(제 12판)/조두진 외/아주대학교 출판부/2018/p.79-83
- 네이버 지식백과 : 관성모멘트 http://naver.me/xnKBTa1B 1. 실험결과
[1] 측정값
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수 있는데, 형태가 간단한 경우에는 계산에 의해서도 구할 수 있다. 관성모멘트의 개념은 고전적인 강체뿐만 아니라 분자나 변형된 원자핵의 회전에 대해서도 중요하다. 1. 관성모멘트
2. 이론
2. 실험결과
3. 그래프
4. 결과 분석
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