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실험을 한 경우 반파장의 길이 λ/2는 y1 - y0과 y2 - y1가 되므로 그 들의 평균 값을 취한다. 따라서, 파장이다. 소리굽쇠의 진동수f를 기륵한다(대부분 소리굽쇠의 앞면에 써 있다). (8) 실험시의 온도 t를 측정한다 (9) 실온 t℃때의 음속 Vt를 식 (1
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음속으로 약 331.48 m/sec이다. 실험 장비 ㈀공기 기둥 공명 장치 ㈁음파 발생기와 스피커 실험 방법 실험결과 실험실 온도 : 18 진동수 : 측정횟수 1 2 평균 15.7 15.7 15.7 49.5 49.3 49.4 82.5 82.8 82.65 진동수 : 측정횟수 1 2 평균 11 11.1 11.05 34.5
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실험은 알고 있는 진동수를 가진 소리굽쇠의 진동으로 기주를 공명시켜 그 소리의 파장을 측정함으로써 공기 중의 음속을 측정하는 실험이다. 이때 물의 높이를 달리 함으로써 길이가 다른 여러 기주를 만들 수 있었다. 먼저, 측정한 파장에
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공기 중 속력을 측정한다. [실험 2] 이상기체 실험① 측정값이다. 오실레이터 진동수 v = 691 Hz 실온 T = 23℃ 측정 횟수 1 10 35 2 10 35 (단위: cm) 에서 까지는 반파장이기 때문에 뺀 후 2를 곱해주면 한 파장이 나오고 거기다 진동수를 곱해주면 음속
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관의 공명 1. 실험목적 관 내부에서 일정한 주파수의 음파가 전파될 때 관의 길이의 변화에 따른 음파의 공명현상을 이해하고, 공기중의 음속을 측정한다. 2. 이론 (1) 음파 그림1과 같이 스피커의 진동판이 진동하면 음파가 공기 중으로
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실험실의 일정치 않은 온도일 것이다. 주위의 온도가 변함에 따라 음속의 변화가 생길 것이다. 그렇기 때문에 실험실의 온도를 일정하게 유지했어야 할 것이다. Title 1.Experiment Object 2.Epperiment Theory 3.Experiment Tool 4.Experiment Method 5.Reference
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1.실험목적 관내부에서 일정한 주파수의 음파가 전파될 때 관의 길이의 변화에 따른 음파의 공명현상을 이해하고 그때의 정상파 모양을 관찰하여 공기중의 음속을 측정한다. 2. 이 론 1)음파 일반적으로 탄성체 속을, 그 탄성에 의거하여
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속도를 계산한다. 1. 측정값 실험1. 기주의 한쪽이 막힌 경우 공명이 일어난 관의 길이 : L=70cm 음파의 진동수 : f = 1457Hz x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 8cm 15cm 20cm 24.5cm 30cm 34.3cm 39cm 46cm 49.4cm 56.1cm 61.4cm λ= 22cm v=fλ= 320.54m/s 음파의 진동수 : f = 3569Hz x0 x1
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공기로부터 직접적인 저항을 받게 된다. 본 실험에서는 아음속 풍동 (음속보다 낮은 저속의 유동을 실험)을 통해서 풍동 내부의 유동 특성 및 물체 주위의 압력 분포 등을 측정, 풍동 실험에 관한 기본적인 사항을 익히고자 한다. 2. 이론 및
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측정값에 영향을 미쳤을 것이고 오실로스코프의 눈금을 정확이 측정하지 못하였기 때문에 오차가 발생했을 것이다. 한편으로는, 음속은 온도에 영향을 받는데 실험할 때 온도를 측정하는 단계를 생략하여 실험실내부에서의 정확한 음속을
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