
총 119개
-
물리학실험 - 뉴턴의 제2법칙 실험 - 리포트2025.01.181. 뉴턴의 제2법칙 실험 목적은 물체의 질량이 일정할 때 물체에 작용하는 힘과 가속도의 관계를 알아보는 것이다. 뉴턴의 제1법칙(관성법칙)과 제2법칙(F=ma)에 대해 설명하고, 실험 방법과 결과, 분석을 제시하였다. 실험값과 이론값의 오차 발생 원인으로 마찰력과 자동차의 흔들림을 분석하였고, 카트의 질량 증가에 따른 오차 감소 현상을 확인하였다. 1. 뉴턴의 제2법칙 뉴턴의 제2법칙은 물체에 작용하는 힘과 그 물체의 가속도 사이의 관계를 설명하는 중요한 물리학 원리입니다. 이 법칙에 따르면 물체에 작용하는 힘의 크기와 방향이 결...2025.01.18
-
구의 공간 운동에 의한 역학적 에너지의 보존2025.05.091. 구의 공간 운동 이 실험은 경사면에서 미끄러짐 없이 굴러 내려오는 강체의 운동을 통해 병진 에너지, 회전 에너지, 위치 에너지를 포함한 강체의 역학적 에너지가 보존되는지를 확인하는 것이 목적입니다. 실험 결과 시작점에서의 위치 에너지와 경사면 1, 2지점에서의 에너지를 비교했을 때 에너지 손실이 발생하여 에너지 보존 법칙이 성립되지 않았습니다. 이는 공기 저항, 구와 경사면 사이의 마찰, 공을 놓는 과정에서의 오차 등으로 인한 것으로 분석됩니다. 2. 역학적 에너지 보존 이 실험에서는 구의 공간 운동에 의한 역학적 에너지 보존...2025.05.09
-
[한양대] 일반물리학및실험1 실험7 결과레포트2025.05.041. 관성 모멘트 이 실험에서는 관성 모멘트와 토크에 대해 이해하고, 모양과 질량이 다른 물체들의 회전운동을 통해 물체의 관성 모멘트를 측정하였습니다. 실험 결과, 원반, 샘플 링, 샘플 원반에 대한 관성 모멘트를 측정하였고, 이론값과 비교하여 오차를 분석하였습니다. 오차의 원인으로는 실과 스텝 도르래의 마찰력, 공기 저항, 실험장치의 수평 맞춤 등이 고려되었습니다. 전반적으로 실험 결과는 이론값과 잘 일치하였으며, 특히 샘플 원반의 경우 오차가 0.24%로 매우 작았습니다. 1. 관성 모멘트 관성 모멘트는 물체의 회전 운동에 대한...2025.05.04
-
금오공대 스트레인게이지 결과보고서2025.01.241. 스트레인 게이지 이번 실험에서는 스트레인 게이지의 원리와 사용방법을 이해하는 것이 목적이다. 응력을 가하면 치수가 변하는데, 이 응력을 주응력과 전단응력으로 구하고 변형률을 측정하여 이론값과 비교한다. 스트레인 게이지 부착 과정, 도선 부착 및 연결, 변형률 측정 등의 실험 과정을 거쳤다. 실험 결과, 변형률로 구한 값과 이론값을 비교하였고, 오차 발생 원인을 분석하였다. 실험을 통해 스트레인 게이지의 기본 원리와 사용법을 이해할 수 있었다. 2. 변형률 측정 실험에서는 스트레인 게이지를 이용하여 변형률을 측정하였다. 추를 매...2025.01.24
-
강체의 공간 운동 실험 예비 결과 보고서2025.01.021. 강체 운동 역학 이 실험은 강체의 공간 운동을 연구하는 것을 목적으로 합니다. 구체적으로는 경사면과 원주 궤도를 따라 구를 굴려서 구의 회전 운동 에너지를 포함하는 역학적 에너지의 보존을 측정하고, 포토게이트 센서를 사용하여 구의 최종 속도를 측정하며, 원주 운동을 하기 위한 최소 출발 고도를 예측하는 것입니다. 이를 통해 강체의 공간 운동에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 1. 강체 운동 역학 강체 운동 역학은 물체의 회전 운동과 병진 운동을 모두 고려하는 중요한 분야입니다. 이 분야에서는 물체의 질량 중심과 관성 모멘트, ...2025.01.02
-
금오공대 일반물리학실험 강체의 운동실험 예비+결과보고서2025.05.041. 강체의 공간운동 실험 이 실험은 경사면과 원주 궤도를 따라 구를 굴려서 구의 회전 운동 에너지를 포함하는 역학적 에너지의 보존을 측정하고, 포토 게이트 센서를 사용하여 구의 최종 속도를 측정하며, 원주운동을 하기 위한 최소 출발 고도를 예측하는 것을 목적으로 합니다. 실험에서는 역학적 에너지 보존 법칙과 원심가속도 관계식을 이용하여 구의 속도와 최소 높이를 계산하고, 실험 결과와 비교하여 오차를 분석하였습니다. 1. 강체의 공간운동 실험 강체의 공간운동 실험은 물리학에서 매우 중요한 주제입니다. 이 실험을 통해 우리는 강체의 ...2025.05.04
-
강체의 공간운동 보고서2025.05.051. 강체의 공간운동 이 보고서는 강체의 공간운동에 대해 다루고 있습니다. 첫 번째 실험에서는 공의 높이 변화에 따른 속도와 운동에너지를 측정하고 이론값과 비교하였습니다. 두 번째 실험에서는 원형 레일에서 벗어나지 않기 위한 최소 높이를 측정하였습니다. 실험 결과 오차가 발생한 이유로는 공기저항, 높이 측정의 오차, 마찰력 등이 지적되었습니다. 1. 강체의 공간운동 강체의 공간운동은 물리학에서 매우 중요한 개념입니다. 강체는 그 형태와 크기가 변하지 않는 물체를 의미하며, 이러한 강체가 공간 속에서 이동하거나 회전하는 것을 강체의 ...2025.05.05
-
강체의 공간운동2025.01.021. 강체의 공간운동 이 실험에서는 경사면과 원주 궤도를 따라 구를 굴려서 구의 회전 운동 에너지를 포함하는 역학적 에너지의 보존을 측정하고, 포토게이트 센서를 사용하여 구의 최종 속도를 측정하며, 원주운동을 하기 위한 최소 출발 고도를 예측하는 것이 목적입니다. 실험 결과를 통해 역학적 에너지 보존 법칙과 원심력을 이용한 최소 높이 계산 등을 확인할 수 있습니다. 1. 강체의 공간운동 강체의 공간운동은 물리학에서 매우 중요한 개념입니다. 강체는 그 형태와 크기가 변하지 않는 물체를 의미하며, 이러한 강체가 공간 속에서 움직이는 것...2025.01.02
-
공업수학1 ) 공업수학의 차원(次元, dimension) 도구 중 한 가지 선택 후 주제 대상의 효과적 활용에2025.01.211. 벡터(vector)의 효과적 활용 벡터는 공업수학에서 가장 강력하고 유용한 도구 중 하나이다. 크기와 방향을 동시에 표현할 수 있는 벡터의 특성은 복잡한 물리적 현상과 공학 문제를 간단하고 직관적으로 나타낼 수 있게 해준다. 이런 벡터의 장점은 물리학, 그래픽스, 로보틱스 등 다양한 공학 분야에서 극대화된다. 물리학에서는 벡터를 이용해 물체의 운동을 효과적으로 표현할 수 있고, 그래픽 분야에서도 벡터의 활용도는 매우 높다. 로봇공학은 벡터의 중요성이 두드러지는 또 다른 분야이며, 이 외에도 항공우주공학, 유체역학, 구조해석 등...2025.01.21
-
연속체 지배 방정식2025.05.061. 연속체 역학 연속체 역학은 물질을 연속적인 물체(연속체)로 가정하고 뉴턴의 제2법칙과 같은 기본 역학 법칙을 적용하여 유용한 정보를 해석하는 것입니다. 연속체는 물체를 더 작은 요소로 무한히 나누어도 각각의 요소가 전체 물질의 성질을 유지하는 물질을 의미합니다. 2. 뉴턴의 제2법칙 뉴턴의 제2법칙은 힘이 질량과 가속도의 곱이라는 단순한 의미가 아니라, 외력의 합(좌변)과 물체의 관성력(우변)이 평형을 이룬다는 의미입니다. 물질의 미소요소가 받는 관성력은 체적력, 표면력, 직선력으로 나타낼 수 있습니다. 3. 응력-변형률 관계...2025.05.06