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실험을 할 때는 공명소리를 정확히 듣지 못해서 약간의 오차가 생겼던 것 같다. 위의 원인 등으로 오차가 생겼는데 이론값과 측정 평균값과의 차이가 생각보다 크지 않았다. 따라서 어쩔 수 없이 생기는 오차를 제외하면, 음속 측정이 잘 된
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  • 등록일 2014.03.27
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소리는 귀로 들어도 당연 히 큰 소리로 들리지만, 강도가 2배가 된다고 해 환경소음측정 결과보고서 Environmental Noise Measurement Result Report 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 실험 장치 4. 실험 과정 및 순서 5. 실험 결과 6. 고찰 7. 참고문헌
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  • 등록일 2017.10.01
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측정을 반복한다. 4) l0와 l1을 측정한 경우 파장 이다. l0와 l1, 그리고 l2까지 측정한 경우 파장은, 5) 소리굽쇠의 진동수를 기록한다.(소리굽쇠에 쓰여 있다.) 1.실험목적 2.이론적배경 3.기구및장치 4.실험방법
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  • 등록일 2010.01.19
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쓰여 있다.) 5. 실험결과 l0=3cm l1=29cm l2=55cm 진동수 650[Hz] cm cm/s=338m/s 6. 토의 및 고찰 실온에서 음속은 약340m/s 라고 한다. 실험 결과 338m/s가 나와서 거의 비슷했다. 안타깝게도, 다른 두 소리굽쇠는 주변의 소음으로 첫 번째 공명만 들리거나 아예
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  • 등록일 2010.01.19
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실험을 진행하기도 힘들었다. *실험기구를 다루는 데 있어서 미숙했다. 여러 선이 뒤엉켜 있는 상황에서 실험기구를 다루는 것이 여간 힘든 것이 아니었다. 처음에 리드 선들을 서로 바꾸어 꽂는 등 실험 기구를 다루는 데 실수가 많았다. 실
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  • 등록일 2015.08.18
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에 마이크를 고정하고 관 내부로 밀어 넣으면서 위치에 따른 음압의 변화를 관찰한다. (이 때, 마이크가 최대한 수평이 되도록 한다) (8) n=3, 5 공명인 경우에 대해서 마찬가지로 실험한다. * 실험이 끝나면 반드시 핀 마이크의 스위치를 꺼놓는
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  • 등록일 2008.12.16
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이유는 결과값의 오차를 줄이기 위해서이다. 실험실온도22에서 음속은 약 350m/s이다. 그런데 결과 값은 다르다. 500Hz : 335m/s, 600Hz : 333m/s, 700Hz : 312.67m/s이다. 이것은 실험의 측정 중에 오차가 발생했기 때문이다. 이유는 다음과 값이 찾아 볼 수
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  • 등록일 2013.03.06
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실험을 하였다면, 반파장의 길이 는 과 가 되므로 그들의 평균값을 취한다. 따라서, 파장 이다. (7) 소리굽쇠의 진동수 를 기록한다. (대부분 소리굽쇠의 옆면에 써있다.) (8) 실험시의 온도 를 측정한다. (9) 실온 때의 음속 를 식 (1)을 이용하여
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  • 등록일 2021.04.26
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= fλ = 53.1(㎝) × 655s-1 = 34760.5(㎝) = 347.8(m/s) 24.5˚C, p=771.3mmHg, e=23.1mmHg일때 음속도를 0˚C, 1기압 일 때의 음속도 u0으로 보정하면 u0 = u{1-0.00183t-(3/16)(e/p)} = (347.8m/s){1-(0.00183)(24.5˚C)-(3/16)(23.1mmHg/771.3mmHg)} = 330.3m/s 온도가 0˚C이고 1기압 일 일 없음
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  • 등록일 2014.04.11
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실험을 한 경우 반파장의 길이는 과 이 되므로 그들의 평균값을 취한다. 따라서, 파장 이다. h) 소리굽쇠의 진동수 를 기록한다. i) 실험시의 온도 를 측정한다.실온 ℃일 때의 음속 를 식 (1)을 이용하여 계산한다. j) 위의 측정값으로 0℃일 때의
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  • 등록일 2013.07.08
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