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음속은 사실상 영향을 받으니까 고려해 주는 것이 필요 할 것 같다. 또 보정에 관한 공부를 좀 더 해서 실험값을 구한 뒤 보정을 거치면 좀 더 나은 실험을 할 수 있을 것이다. 실험 주제가 음속측정에서 소리굽쇠의 진동수 측정으로 바뀌었는
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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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  • 등록일 2010.06.25
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1. 실험 제목 공기중의 음속측정 2. 실험 목적 이미 진동수를 알고 있는 소리굽쇠의 진동으로 기주를 공명시켜서 그 소리의 파작을 측정함으로써 공기 중에서의 음속을 측정한다. 3. 실험 이론 파동수가 f인 파동(종파 혹은 횡파)의 공
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  • 등록일 2021.04.13
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진동수는 일정하게 하여 마이크를 통해 오실로스코프의 최대점과 최소점을 찾아서 음속을 측정하는 실험이었다. 음속의 이론값은 현재 온도가 약 25°C 로 하여 331.5 +0.607*25 = 346.675 m/s 정도가 나왔다. 실제 실험 결과 열린관에서는 공명진동수
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음속측정 두 번째 실험인 음속측정실험에서 측정된 자료로 공명관 내의 소리의 속도를 계산하면, 음파의 속도는 파장이 커질수록 속도는 작아진다는 것을 확인하였고, 전체적으로 파장이 짧아 질수록 실험의 오차는 적게 나오는 것으로 확인
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  • 등록일 2012.11.17
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기주를 진동시키면 방향이 반대인 두개의 파가 진행하면서 정상파가 생긴다. 이때, 기주의 길이가 어느 정도 적당한 값을 가질 때 두 파의 간섭으로 공명이 일어나게 된다. 이 지점을 찾아 음속을 구하는 것이다. 음속은 진동수와 파장의 곱으
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  • 등록일 2013.10.22
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진동수 = 1500Hz 실온 T = 25 측정횟수 1 3.1 15 26.6 35700 35250 2 3.2 15 26.5 35400 34950 3 3.3 15 26.3 35100 34500 평균 35,400 34,900 4) 계 산 에서의 음속 = 346.56 (m/s) 위의 구한 값들과 약간의 차이가 있다. 2. 결론 및 토의 실험의 오차가 대체로 작으며 실험1의 실
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  • 등록일 2012.11.06
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측정했던 f0 보다 더 작은 공명 진동수가 존재할 것이라 생각된다. 2) 음속측정 오차 정확히 오차를 알 수 는 없지만 그래프를 확대해서 보면 더 자세히 측정할 수 있었다. 처음 실험에서는 확대하지 않고 실험을 계속해서 약간의 오차가 있을
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  • 등록일 2013.07.08
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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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  • 등록일 2009.03.29
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04 ② 닫힌 관의 공명진동수 진동수() 89Hz 1 272Hz 3.05 462Hz 5.19 647Hz 7.26 B. 음속 측정 ① 열린 관 ● 공명진동수 1 (180Hz) 최고점(cm) 최저점(cm) 45 0 90 ● 공명진동수 2 (358Hz) 최고점(cm) 최저점(cm) 22.5 0 67.5 45 90 ● 공면진동수 3 (544Hz) 최고점(cm) 최저점(cm
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  • 등록일 2013.11.26
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