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조여주어 소리굽쇠의 진동이 현에 평행하도록 한다. (8) 과정 (2)~(4) 및 (6) 을 반복하여 식 (5)를 이용하여 소리굽쇠의 진동수() 를 구한다. (9) 과정 (5)와 (8)에서 구한 값을 비교 검토한다. 소리굽쇠의 의한 진동수 측정 결과 Report 제출일: 년 월
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가진다. 3. 토의 및 결과 이번 실험은 sonometer를 이용하여 정상파의 진동수를 측정하는 실험이었다. 다른 실험에 비해서 이 실험의 내용과 방법은 무척 간단하였다. 하지만 첫 번째 실험에서는 그렇저렇 정확한 측정값을 얻을 수 있었지만 두
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진동한다. 소리굽쇠의 진동방향과 현의 진동방향이 수직이므로 현의 진동 주기가 소리굽쇠의 진동 주기의 두배이다 3) 토의 및 결과 이번 실험에서는 전 실험에 이어서 진동수를 측정하는 두 번째 실험이었다. 이번 실험에서의 Melde 장치는 Son
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측정시 추를 잡고 있는 추걸이의 흔들 림과 소리굽쇠와 수평 측정시 추걸이가 Meldo장치에 조금씩 닿게 되어 측정시 무게가 조금 가벼워져서 측정파의 길이에 영향을 주었습니다. 
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에 보다 Sonometer를 이용한 실험보다는 좀더 정확한 측정값을 얻지않았나 한다. 하지만 실험A에서 2,3번 실험은 n을 3으로 했을 때 l 의 거리가 자의 한계를 초과해버려서 측정이 불가능했기 때문에 좀더 정확한 측정값을 구할 수 없었다. 게다가
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측정하여 공기의 몰수를 구한다. 6. 실험 결과 및 토의 ※ 물 온도 : 16‘C 공기 부피 : 10mL 대기압 794mmHg = 794torr 온도(K) 50∼80 ℃결과 측정된 부피 (mL) 보정된 부피 (mL) 공기압 (torr) 물의 증기압 (torr) 80℃ = 353K 17.5 17.3 1.019 792.98 75℃ = 348K 16.25 16.05
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측정 실험 1) 이론 값과 측정치가 차이가 나는 이유 2) 카메라 사용 시 장점 및 단점 3) 초시계 사용 시 장점 및 단점 4) 기타 실험을 통해 얻은 결과 5) MATLAB 구동 결과 6) (Hook’s law F=-kx)을 이용한 단진자 주기 공식 유도 2. 엘
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측정 실험을 하였다. 실험은 진동수를 천천히 증가시키면서 공명진동수를 얻은 후 기록해 나가는 방식으로 진행 하였고 계속해서 더 큰 공명진동수를 찾아내었고 실험값을 얻어냈다. 두 번째 실험도 첫 번째 실험에서와 마찬가지로 진동수
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1 - y0 와 y2 - y1은 반파장의 길이 λ/2 이므로 파장은 λ = 2 [ (y1 - y0) + (y2 - y1) ] 이다. ⑥ 소리 굽쇠의 진동수를 기록한다. ⑦ 실험실의 온도 t를 측정한다. ⑧ 실온 t℃때의 음속 vt 를 식 v = fλ을 이용하여 계산한다. ⑨ 위의 측정값으로 0℃때의 음
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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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