막대영률 레포트(report) ~
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작성일 19-09-23 06:11
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test(실험) 8 막대의 영률 측정(測定) (Ewing 장치)
1. 목 적
금속 막대의 중심에 추를 달아 휘어지게 한 수, 그 중심점의 강하를 마이크로미터로 측정(測定) 하여 금속막대의 영률을 계산한다.
4. theory (2)
용수철은 수축시...
test(실험) 8 막대의 영률 측정(測定) (Ewing 장치)
1. 목 적
금속 막대의 중심에 추를 달아 휘어지게 한 수, 그 중심점의 강하를 마이크로미터로 측정(測定) 하여 금속막대의 영률을 계산한다.
4. theory (2)
용수철은 수축시키고 인장시키는 힘이 제거될 때 원래 형태로 돌아간다는 것을 알고 있따 실제 모든 물질은 수축되거나 늘어날 때 어떤 방식으로든 변형된다 고무와 같은 것들은 수축이나 인장의 原因이 제거될 때 원래 형태로 돌아간다. 기호 Y는 토마스 영의 이름을 기려 영률(Young`s modulus)이라고 불리는 비례상수이다.
그림에서 보듯이 F는 끝의 표면에 수직인 방향으로 작용하는 인장력의 크기를 나타내고 A는 막대의 단면적, L은 늘어난 길이 그리고 는 원래 길이이다. test(실험) 에 의하면 늘어난 길이가 물체의 원래의 길이에 비해 작다면 늘이는데 드는 힘의 크기는 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있음이 확인되었다. 위의 식 Y에 대해 풀면 영률은 …(drop)
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다. 그러한 물질을 ‘탄성’이 있다고 한다. 원자의 관점에서 본다면 탄성의 原因은 원자들이 서로에게 작용하는 힘 때문일것이다
고체의 원자들이 움직이지 못하게 붙들어 매는 원자 간 힘은 아주 강해서 고체를 늘이기 위해서는 매우 큰 힘이 작용되어야한다.
2. 사용 기기
Ewing 장치, 마이크로미터, 시료막대(구리, 철, 황동), 추걸이, 추, 버니어캘리퍼스, 꼬마 전구 전원
3. theory (1)
길이 , 폭 , 두께 , 그리고 Young률 의 물질로 된 막대의 중앙에 질량 인 추를 달아 휘어지게 하였을 때, 막대의 휨 는 theory 에 의하여 이 된다 ( : 중력가속도)
따라서, 이 막대의 Young률은 가 된다
` 그림 1 ` 따라서, 폭 , 두께 를 마이크로미터로 막대의 두 받침날 사이의 간격 을 줄자로, 그리고 중심점 강하 를 마이크로미터를 써서 측정(測定) 하여 시료 막대의 Young률을 계산한다.
2. 사용 기기
Ewing 장치, 마이크로미터, 시료막대(구리, 철, 황동), 추걸이, 추, 버니어캘리퍼스, 꼬마 전구 전원
3. theory (1)
길이 , 폭 , 두께 , 그리고 Young률 의 물질로 된 막대의 중앙에 질량 인 추를 달아 휘어지게 하였을 때, 막대의 휨 는 theory 에 의하여 이 된다 ( : 중력가속도)
따라서, 이 막대의 Young률은 가 된다
` 그림 1 ` 따라서, 폭 , 두께 를 마이크로미터로 막대의 두 받침날 사이의 간격 을 줄자로, 그리고 중심점 강하 를 마이크로미터를 써서 측정(測定) 하여 시료 막대의 Young률을 계산한다.