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측정 음속의 차이에 관한 그래프에서 이론적 음속이 항상 측정 음속보다 크다는 결과가 나왔다. 이는 고찰을 통해 분석을 했다. 이번 실험은 다양한 오차의 원인 때문에 오차가 꽤 발생하였다. 마지막에 제시한 새로운 실험 방법을 사용함으
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  • 등록일 2006.12.26
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진동수 를 (식 7)에 대입하여 소리의 속도를 구한다. (8) 가능한 소리굽쇠의 진동수가 큰 것을 사용하여야 많은 공명점을 얻을 수 있다. (9) 공가의 온도 를 측정하여 (식 6)에 의해 소리의 속도의 이론값을 계산하고 과정 (7)의 결과(측정치)와 비
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측정값으로부터 관성모멘트 를 구한다. 과정 (2)에서 구한 관성모멘트의 값을 과정 (3)의 관성모멘트의 값을 빼면 작은 원판의 관성모멘트 값을 구할 수 있다. 이렇게 하여 원판 3개의 관성모멘트 값을 구한다. 과정 (7)의 결과와 원판의 이론값
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  • 등록일 2009.05.30
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결과> 알고 있는 진동수를 가진 소리굽쇠의 진동으로 기주를 공명시켜 그 소리의 과정을 측정함으로써 공기 중의 음속을 계산하고, 이론값과 비교하였다. 이론상으로 주어진 식을 이용해 구한 값과, 실험에서 구한 값에서 오차가 발생했다.
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  • 등록일 2013.07.08
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측정 시점에 따라 진동계를 주의 깊게 관찰한다. 소리굽쇠를 여러 차례 방울 치거나 타격하여 생성되는 음파의 진동이 진동계에 어떻게 반영되는지를 살펴본다. 각 주파수에서의 진동수를 기록하고, 여러 차례 반복하여 측정하면서 결과의
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측정한다. ⑧ 실온 t℃때의 음속 vt 를 식 v = fλ을 이용하여 계산한다. ⑨ 위의 측정값으로 0℃때의 음속 v0를 vt = v0 ( 1 + t℃/273 ) ^ 1/2 v0 ( 1 + 0.00183 t℃ )) 에서 계산하고, 표준 값과 비교한다. 5. 기대 결과 소리굽쇠의 진동수는 일정하므로 공명
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  • 등록일 2012.04.16
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측정하고, 정상파의 배의 개수를 측정한다. 8. 도르래를 여러번 움직여 진폭이 최대인지 측정한다. 9. 위 과정을 반복하여 소리굽쇠의 진동수를 구한다. 1. 실험 목적 2. 실험 방법 및 이론 3. 실험 결과 및 분석 4. 결과 분석 및 고찰
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복합음은 여러 주파수의 파가 섞여 있는 중 가장 낮은 음을 기본음이라 하고 그 정수배가 주파수를 가진 음을 배음이라 한다. 음파(Sound waves) 측정 1. 실험목적 2. 실험원리 3. 실험기구 및 장치 4. 실험방법 5. 손가락 질문의 답
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  • 등록일 2014.07.20
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음속을 구하는 과정에 진동수와 파장이 관여하는데 음속 값을 인터넷을 통해 알아낸 뒤 진동수를 구하는 것이라 파장만 구한다면 별 어려움 없이 진동수를 구할 수 있었다. 실험 목적 실험 기구 및 장치 원리 및 방법 실험 결과 결론
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  • 등록일 2012.02.07
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소리의 본질을 탐구하는 데 있어 필수적이다. 이와 같은 연구는 미래의 다양한 연구 방향성과 응용 분야에 있어 중요한 기초 자료가 될 것이다. 1. 실험 목적 2. 이론적 배경 3. 실험 방법 4. 데이터 수집 5. 결과 해석 6. 고찰 및 논
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