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속도를 알 수 있다. 정상파에서 배가 되는 부분에서 소리가 증폭되는 점을 이용하여 파장을 구했다. 이번 실험에서는 거의 오차가 없었다. 오차가 생긴 이유로는 유리관에 귀를 대고 거리를 측정하는 부분에서 대부분의 오차가 생겼을 것이다
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소리의 세기를 dB로 나타내면 두 소리의 dB수의 비가 감각상의 소리의 크기의 비에 가까워진다는 이점이 있다.
Ⅶ. 소리의 음속
소리는 모든 물질을 전파하는데, 그 전파속도(음속)는 밀도에 따라 다르다. 이것은 소리의 파동이 원래 압축(밀도
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음속을 측정한다.
◌ 실험원리
1. 음파
- 소리로서 느껴지는 파동을 말한다. 각각의 매질에 대해 특유한 전파속도가 있으며, 반사•간섭•회절 등 파동으로서의 모든 성질을 지니고 있다.
파동에는 종파와 횡파가 있는데 음파는
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Hz
1
418.10Hz
1.508
625.94Hz
2.258
816.67Hz
2.946
920.34Hz
3.320
B. 음속 측정
파장 =
소리의 속도 = 공명진동수 * 파장
① 열린관
====================================================================
공명진동수 1
마이크의 위치
최고점
최저점
0
32
65
x
x
x
x
x
공명진동수
313.13Hz
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측정된 정상파의 길이에 따른 주기와 소리의 파장은 비례 관계이다.
측정된 자료로 공명관 내의 소리의 속도를 계산하면, 음파의 속도는 파장이 커질수록 속도는 작아진다.
이론적으로 0oC에서의 음속은 331.5m/s이므로 우리가 실험한 상태에서
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서 공명하는 파동이 있음을 말해준다.
B. 음속 측정
① 측정된 자료로 공명관 내의 소리의 속도를 계산하라. 음파의 속도는 주파수에 따라 변하는가?
▶ 소리의 속도는 식에 의해 170.816m/s로 나왔으나 이론과 큰 차이를 보인다. 거의 절반 수준
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파장을 구해 파장의 속도를 구해보는 실험을 하였다.
실험을 통하여 측정한 값을 중심으로 정상파의 원리를 이용하여 음속을 측정할 수 있었다.
첫 번째 진동수를 알고 있는 소리굽쇠의 진동수는 655Hz 이었다. 실험을 통해 소리굽쇠의 파장을
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속도 측정에서 약간의 오차(매질의 불순에 의한 오차는 거의 미미할거라 생각한다.)가 생길 것이다. 그리고 마이크로폰의 사용법을 실험전에 정확하게 익혀서 가야 할 것이다. 소리의 공명을 찾기 위한 예비 실험을 해본뒤에 본격적으로 실험
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Wave), L파]
2) 횡파(Transverse Wave)[전단파(Shear Wave), S파]
3) 표면파(Surface Wave) = Rayleigh Wave
4) 판파(Plate Wave) = Lamb 파
Ⅴ. 음파검사와 사각탐상검사
1. 목적
2. 장치 및 시험방법
1) 입사점 측정
2) 측정범위의 조정
참고문헌
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소리로 인해 유리 잔이 깨진다는 것이다. 그림은 이를 보여주고 있다.
6.5.火
*울림의 대표적인 예인 종이다. 이는 진동수가 조금 다른 두 개의 자유진동이 서로 중첩됨으로써 생기는 현상이다.
*능동적소음제거(ANC)는 소리의 특성인 파(Wave)의
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