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것이라는 결론이 나온다.
하지만 이번 실험에서 의 소리굽쇠는 이론적 속도와의 오차는 적었으나 이론적
속도보다 측정된 속도값이 더 큰 값을 가지고 말았는데 이 이유로는 우리가 사용했던
의 소리굽쇠를 앞서 많은 실험조들이 사용한 결
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소리를 내면서 주위의 잡음의 영향을 많이 받아 소리가 섞이게 되었다. 이는 조용한 장소에서 차분히 실험 한다면 오차를 줄일 수 있을 것이다.
마지막으로 측정결과 파형이 매끄럽지 않아서 한 주기의
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소리를 내고 그 소리를 마이크로폰으로 측정한다.
(*참고-예상되는 그래프는 아래와 같으며, 그렇지 않으면 반복하여 측정하며 두 번째 진동이 초기 소리의 진동에 파장과 비슷하게 나타나는지를 확인
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모두다 값은 값에 근접하였다. 이를 통해 진동수가 다르다고 해서 소리의 속도가 다르지 않음을 알 수 있고 소리의 속도는 식 에 의해 온도값에 영향을 받는 값임을 알 수 있었다. [1]실험값
[2]결과분석
[3]오차 논의 및 검토
[4]결론
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유리관의 입구에서부터 측정하면 된다.
◆ 유체에서의 소리의 속도
유체에서의 경우 소리의 속도는
는 등온체적탄성률이며, 물의 경우 을 대입하면 소리의 속도는 에서 이다.
물에 대한 소리의 속도 측정은 비행시간측정방법(time of flight meth
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