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이다.
(ⅵ) 소리굽쇠의 진동수 f를 기록한다(대부분 소리굽쇠의 앞면에 쓰여 있다.).
(ⅶ) 실험실의 온도 T를 측정한다.
(ⅷ) 실온 T ℃때의 음속 vT를 식 (1)을 이용하여 계산한다.
(ⅸ) 위의 측정값으로 0 ℃때의 음속 v0를 식 (5)에서 계산한다.
5
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산한다.
j) 위의 측정값으로 0℃일 때의 음속 를 식 (5)에서 계산한다.
5. 계산과정
<측정값>
소리굽쇠의 진동수 ( )
실내온도 ( )
공명마디점의위치
횟수
1
16
55.5
90
2
17
55
89.5
3
16.5
54.5
88
4
17.5
56
91
5
17
56.5
91
평균
16.8
55.5
89.9
<계산값>
a) 파
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측정한 경우)는
이다.
(ⅵ) 소리굽쇠의 진동수 f를기록한다(대부분 소리굽쇠의 앞면에 써 있다).
(ⅶ) 실험실의 온도 T를측정한다.
(ⅷ) 실온 T ℃때의음속vT를식 (1)을 이용하여 계산한다.
(ⅸ) 위의 측정값으로 0 ℃때의 음속 v0를식 (5)에서
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진동수를 알고 있는 핸드폰 어플을 통한 진동으로 기주를 공명시켜서 그 소리의 파장을 측정하고 이를 바탕으로 공기의 음속을 측정하였다. 본 실험을 통해 음속과 파장, 진동수의 관계를 살펴보고 t℃ 일 때 공기의 음속, 0℃일 때 음속을 계
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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 대한 음속을 각각
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줄어들게 되었다.
실험2에서 Lf=[(2n-1)v]/4 이므로 v와 f가 일정할 때 n이 증가할 때 L도 증가해야한다.
또한 이므로 주파수가 증가할 때 파장은 감소해야 한다. 1. 실험 목적
2.실험 결과
1.관의 공명 진동수 측정
2.정상파의 음속 측정
3.토의
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진동수 를 기록한다.
i) 실험시의 온도 를 측정한다.실온 ℃일 때의 음속 를 식 (1)을 이용하여 계산한다.
j) 위의 측정값으로 0℃일 때의 음속 를 식 (5)에서 계산한다.
5. 계산과정
<측정값>
소리굽쇠의 진동수 ( )
실내온도 ( )
공명마디점의
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~=0.115, =0.133
2회차 ~=0.120, =0.130
3회차 ~=0.115, =0.133
4회차 ~=0.115, =0.132
5회차 ~=0.115, =0.133
∴ ~이며 ~이 보다 조금 작음을 알 수 있었다.
◈실험값과 이론값 비교하기
실험 1.
1회차 V= 339m/s, = 651Hz, = 0.52
339 = 6510.52
2회차 V= 342m/s, = 651Hz, = 0.52
342 = 6510.52
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진동수인 36㎐/min으로 공명을 일으켰다. 오전 10시경에 다리의 진폭은 약 50cm 정도 되어서 파국이 올 것으로 예측하고 주의깊은 관측이 시작되고 곧이어 다리가 꼬이는 진동(twist vibration)이 고유진동수 14 ㎐/min으로 공명되어 진동이 급격하게
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측정한 경우)는
이다.
(ⅵ) 소리굽쇠의 진동수 f를 기록한다(대부분 소리굽쇠의 앞면에 써 있다).
(ⅶ) 실험실의 온도 T를 측정한다.
(ⅷ) 실온 T ℃때의 음속 vT를 식 (1)을 이용하여 계산한다.
(ⅸ) 위의 측정값으로 0 ℃때의 음속 v0를 식 (5)에
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