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각운동량이 양자화되어있으므로 궤도 자기 쌍극자모멘트 또한 양자화되어있다. 즉, 식에 식을 대입하면 아래와 같은 식을 구할 수 있다.
이때 Bohr의 자기량은 의 값을 가지므로 식은 아래와 같이 변형시켜 나타낼 수 있다.
마찬가지로 원자
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고유한 성질로, 각운동량의 단위를 갖는다. 그러나 입자의 스핀은 마치 거시적인 실험 결과에서 마치 구체의 자전(spin) 같은 현상을 보일 뿐이지 미시적으로는 입자가 고전적으로 어떤 축을 중심으로 회전함을 의미하진 않는다.
드 하스 아인
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고유진동수를 구한다.
⑤각 시험편의 진동수를 계산한 후 주어진 실험식을 이용하여 관성모멘트를 구한다.
⑥이론적으로 관성모멘트를 계산하여 실험치와 비교한다.
참고문헌
- 김창국·김헌수·황종문(1997), 스포츠 생체역학, 대경북스, P28
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열역학 제 1 법칙
47. 열역학 제 2 법칙
48. 엔트로피
49. 소리
50. 진자와 진동
51. 파동
52. 소리의 속력
53. 음파 에너지
54. 고유진동수
55. 공명
56. 빛
57. 전자기 스펙트럼
58. 회절
59. 양자화와 Planck상수
60. 불확정성의 원리
61. 전류
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고유 모드의 진동수가 일치하는 점, 즉 공명점에서 전자파로부터 고유 모드로 선형 모드 변환이 일어나 전자파가 흡수되는 현상. 1. 전산화 단층촬영(CT)의 개념과 특성
2. 전산화 단층촬영(CT)의 화학적 접근
3. 전산화 단층촬영(CT)의 이용
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