목차
Ⅰ. 개요
Ⅱ. 음파의 개념
Ⅲ. 음파의 종류
1. 단순파 : 사인 곡선의 형태를 보이는 음파
2. 복합파
1) 주기파
2) 비주기파
3) 푸리에(Fourier) 이론
4) 기본 주파수
Ⅳ. 음파의 진폭
Ⅴ. 음파의 속도
1. 음속
2. 진동수
3. 소리의 높낮이
4. 소리의 세기(크기)
1) 단위
2) 사람이 들을 수 있는 소리의 세기
참고문헌
Ⅱ. 음파의 개념
Ⅲ. 음파의 종류
1. 단순파 : 사인 곡선의 형태를 보이는 음파
2. 복합파
1) 주기파
2) 비주기파
3) 푸리에(Fourier) 이론
4) 기본 주파수
Ⅳ. 음파의 진폭
Ⅴ. 음파의 속도
1. 음속
2. 진동수
3. 소리의 높낮이
4. 소리의 세기(크기)
1) 단위
2) 사람이 들을 수 있는 소리의 세기
참고문헌
본문내용
s” 안의 []는 상당량의 강도를 가지고 있지만 “apples”와 “lemons” 끝에 있는 무성마찰음은 강도가 매우 적다. “apples” 안의 [p]는 폐쇄 중일 때는 강도가 하나도 없다. 어떤 발화에 있어서나 한 분절음의 실제 강도는 그 음이 문 안에서 차지하고 있는 위치, 각 단어에 오는 강세의 등급 및 화자의 개인적 특성과 같은 여러 가지 요소들에 의해 좌우된다.
Ⅴ. 음파의 속도
공기 중에서의 음속은 기온이 높을수록 더 빨리 전달된다. 음속이 공기의 온도에 따라 바뀌는 것은 공기의 밀도가 온도에 따라 바뀌기 때문이고, 밀도가 작을수록, 즉 온도가 높을수록 매질은 진동하기 쉬워져서 음속이 커진다.
1. 음속
V = 331.5 + 0.6t (m/sec) (t : 섭씨 온도)
매질에 따른 소리의 전파 속력
2. 진동수
물체가 매초 진동한 횟수
단위 - Hz(헤르츠)
3. 소리의 높낮이
진동수에 따라 소리의 높낮이가 달라진다.
사람이 들을 수 있는 소리의 진동수 : 20~20000Hz
4. 소리의 세기(크기)
소리가 크고 작은 정도
1) 단위
데시벨(dB)
2) 사람이 들을 수 있는 소리의 세기
0~140dB
참고문헌
국립등대박물관(2007), 음파·전파표지
김천덕(2002), 음파의 비선형 현상과 그 응용에 관한 연구, 부경대학교
육영옥(1999), 표면이온 음파의 감쇠, 한양대학교
전상란(2002), 매질 내의 음파 전파 속도, 한국외국어대학교
정성수(2002), 음파를 이용한 공간 온도분포 추정방법, 한국물리학회
최정렬(2000), 음파의 시각화 (音波의 視覺化), 숙명여자대학교
Ⅴ. 음파의 속도
공기 중에서의 음속은 기온이 높을수록 더 빨리 전달된다. 음속이 공기의 온도에 따라 바뀌는 것은 공기의 밀도가 온도에 따라 바뀌기 때문이고, 밀도가 작을수록, 즉 온도가 높을수록 매질은 진동하기 쉬워져서 음속이 커진다.
1. 음속
V = 331.5 + 0.6t (m/sec) (t : 섭씨 온도)
매질에 따른 소리의 전파 속력
2. 진동수
물체가 매초 진동한 횟수
단위 - Hz(헤르츠)
3. 소리의 높낮이
진동수에 따라 소리의 높낮이가 달라진다.
사람이 들을 수 있는 소리의 진동수 : 20~20000Hz
4. 소리의 세기(크기)
소리가 크고 작은 정도
1) 단위
데시벨(dB)
2) 사람이 들을 수 있는 소리의 세기
0~140dB
참고문헌
국립등대박물관(2007), 음파·전파표지
김천덕(2002), 음파의 비선형 현상과 그 응용에 관한 연구, 부경대학교
육영옥(1999), 표면이온 음파의 감쇠, 한양대학교
전상란(2002), 매질 내의 음파 전파 속도, 한국외국어대학교
정성수(2002), 음파를 이용한 공간 온도분포 추정방법, 한국물리학회
최정렬(2000), 음파의 시각화 (音波의 視覺化), 숙명여자대학교
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