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에서 진폭이 가장 클 때를 찾았기 때문이라 생각한다. 또한 우리가 한 마지막 실험인 주파수와 장력이 같은 상태에서 길이의 변화에 따른 줄의 진동 실험에서는 줄의 길이를 그냥 자와 우리의 눈으로 대충 측정하였기 때문에 오차가 나왔다고 생각한다.
관의 공명 실험에서 역시 오차가 발생하였다. 스피커 관을 꽉 닫아놓은 채로 실험을 하게 되면 정상파가 생기지 않는다. 정상파가 생기기 위해서는 관이 한 쪽 끝이 열려 있거나 양쪽 끝이 모두 열려 있어야 한다. 따라서 우리가 한 실험은 한쪽 끝만 열려있는 경우로 L= nλ/4의 식을 따른다. 사람의 눈과 귀에 전적으로 의존하여 공명이 일어나는지 일어나지 않는 지를 판단해야 하는 어려움이 있었다. 우선 귀로 소리를 들으며 파형이 극대가 되는 것을 아는 것은 무리였으므로 눈으로 그래프를 보면서 파형이 최대가 되는 점을 찾아야 하는데 쉬운 일이 아니었다. 극대가 되는 점에서 피스톤이 약간만 빗나가게 더 빠지면 다시 피스톤을 넣어가며 그 점을 찾는 것이 쉽지 않았다. 또한 생각보다 지나친 소음으로 인해 침착하게 실험을 진행하기도 힘들었다. 그리고 아무리 수평으로 움직일 수 있도록 막대가 꼿꼿하다고 해도 그것을 정확히 똑바로 집어넣는 데에는 무리가 따랐다. 또한 막대 끝이 손에서 멀어질수록 막대 자체의 무게와 마이크의 무게에(아마 막대 자체의 무게가 가장 큰 영향을 미쳤다고 생각된다.) 막대가 휘어지면서 수평으로 움직이지 못했다.
8. 참고 문헌
일반 물리학(giancoli);
알기 쉬운 물리학 강의(Paul Gittewitt); 청범 출판사
두산 세계 대백과 Encyber
관의 공명 실험에서 역시 오차가 발생하였다. 스피커 관을 꽉 닫아놓은 채로 실험을 하게 되면 정상파가 생기지 않는다. 정상파가 생기기 위해서는 관이 한 쪽 끝이 열려 있거나 양쪽 끝이 모두 열려 있어야 한다. 따라서 우리가 한 실험은 한쪽 끝만 열려있는 경우로 L= nλ/4의 식을 따른다. 사람의 눈과 귀에 전적으로 의존하여 공명이 일어나는지 일어나지 않는 지를 판단해야 하는 어려움이 있었다. 우선 귀로 소리를 들으며 파형이 극대가 되는 것을 아는 것은 무리였으므로 눈으로 그래프를 보면서 파형이 최대가 되는 점을 찾아야 하는데 쉬운 일이 아니었다. 극대가 되는 점에서 피스톤이 약간만 빗나가게 더 빠지면 다시 피스톤을 넣어가며 그 점을 찾는 것이 쉽지 않았다. 또한 생각보다 지나친 소음으로 인해 침착하게 실험을 진행하기도 힘들었다. 그리고 아무리 수평으로 움직일 수 있도록 막대가 꼿꼿하다고 해도 그것을 정확히 똑바로 집어넣는 데에는 무리가 따랐다. 또한 막대 끝이 손에서 멀어질수록 막대 자체의 무게와 마이크의 무게에(아마 막대 자체의 무게가 가장 큰 영향을 미쳤다고 생각된다.) 막대가 휘어지면서 수평으로 움직이지 못했다.
8. 참고 문헌
일반 물리학(giancoli);
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