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속도에 변동이 있었으며 진폭이 적절하지 않으면 받침날의 길이조절대가 리드미컬하게 흔들린다. 그러다보면 추의 왕복운동도 교란이 되어 직선상을 왕복하지 못하게 된다. 그리고 눈으로 시간을 확인했으며 기구가 던 거라 받침날의 유리
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있다.)
5. 실험결과
l0=3cm l1=29cm l2=55cm 진동수 650[Hz]
cm
cm/s=338m/s
6. 토의 및 고찰
실온에서 음속은 약340m/s 라고 한다. 실험 결과 338m/s가 나와서 거의 비슷했다. 안타깝게도, 다른 두 소리굽쇠는 주변의 소음으로 첫 번째 공명만 들리거나 아예 잘
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소리굽쇠의 진동수가 높을수록 y,y₁,y₂의 간격이 줄어 드는 것을 확인할 수 있었다. 이것은 소리굽쇠의 진동수가 높아짐에 따라 파장이 높아져 파장의 간격이 좁아지고 있다는 것을 알 수 있다. 그리고 파장이 증가 한다는것은 음속이 빨라
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실험목적
공기 기둥의 공명을 이용하여 종파에 의한 정상파를 이해하고, 진동수를 알고 있는 음파의 공기 중 속력을 측정한다.
기본이론
한쪽 끝이 막힌 공기 기둥 관 속으로 음파를 내면, 입사파는 막힌 관 벽면으로 부터 반사된 반사
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간크기의 원판을 설치하여 과정 (2)를 실험한다.
과정 (2), (3), (4), (5)의 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
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덮개 찍찍이를 손끝으로 눌러 실이 움직이지 않게 하면서 탄동진자를 조심스럽게
올려 실이 팽팽해진 상태에서 탄동진자의 높이 변화를 측정한다. 1.실험제목
2.실험일시
3.실험목적
4.실험기구
5.이론
6.실험방법
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하시간을 측정하는 데는 오차가 크므로, 수십개의 물방울이 낙하하는 시간을 측정하여 물방울 수로 나눈다.
이 때, 하나의 물방울이 바닥에 떨어지는 순간 다음 물방울이 뷰렛의 끝을 출발해야 한다. 이 조정이 매우 중요하며 어렵다.
(3) 뷰
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조절나사를 조절하여 강체가 연직면에서
진동하도록 한다.
8)진동을 시작으로부터 매 10회마다 190회까지 초시계로 시간을 측정하여 기록한다.
9)기록된 매 100회차(예 : 0~100회, 10~110회,,90~190회)시간의 평균값으로부터 주기를
구한다.
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온도를 측정한다.
② 실험구의 지름과 질량을 측정한다.
③ 실험구를 20회 낙하시켜 바닥에 닿는 시간을 측정한다. 이때 구슬이 벽면에 닿지 않 도록 한다.
④ 실험구의 크기를 변경하여 지름과 질량을 측정한다.
⑤ 같은 유체에 20회 낙하시
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음속을 측정하는 실험이었다. 음속의 이론값은 현재 온도가 약 25°C 로 하여 331.5 +0.607*25 = 346.675 m/s 정도가 나왔다. 실제 실험 결과 열린관에서는 공명진동수 557에서 334, 739에서 336, 923에서 348로 공명진동수를 높였을때 음속의 이론값과 가까웠
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