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기주공명장치 이용한 v 측정(測定)

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작성일18-05-17 00:09

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진폭은 정상(또는 평형)위치에서 마루까지의 높이 또는 골까지의 깊이이다. 波動의 속력 v 는 식(1)에서 사인(sine)함수의 위상인 (kx-ωt) 가 일정한 위치 x 가 시간 t 에 따라서 변하는 율이므로
(4)
이다. 공기 중의 음속은 0℃, 1기압일 때 331.5㎧ 로 온도가 1℃ 오를 때마다 약 0.6㎧ 씩 증가한다.



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설명





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기주공명장치 이용한 v 측정 - 미리보기를 참고 바랍니다. 이런 음속을 기주공명을 통하여 공지중의 음속을 측정할수 있도록 한다. 파속 v는 波動의 마루(또는 파의 어떤 다른점)가 움직이는 속도로서, 파속은 매질 내 입자의 속도와 구별되어야 한다. 한편 波動에 의해 정보를 전달하기 위해서는 일정한 떨기 너비와 떨기수의 단순 波動으로는 불가능하고, 여러 개의 떨기수의 단순 波動들이 무리 진 펄스(pulse)와 같은 波動




실험결과/기타

다. 이 현상은
음차에서 관 속으로 전파해 들어가는 입사파와 관끝 막힌 곳에서 입구 쪽으로 반사
해 나오는 반사파가 서로 간섭하여 [그림 1]과 같은 정상파를 이룰 때 나타난다. 엄밀하게는 이 속력을 波動의 위상 속도(phase velocity)라고 부른다. 그러므로 파속 v는 /T와 같다.
따라서, 음차가 공기 중에서 발생하는 음의 파장 λ는

λ〓 2(Ln+1-Ln)

식 υ〓 ?λυ〓 2?(Ln+1-Ln) 〓 ?(Ln+2-Ln)관 끝에서 첫 번째 공명위치 L까지 λ/4에 가
까우나, 이 값보다 조금 작다. , 기주공명장치 이용한 v 측정기타실험결과 , 기주공명장치 이용한 v 측정



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기주공명장치 이용한 v 측정(測定)

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? タイトル(제목)

기주공명에 의한 공기 중의 음속도측정

? Introduction

음파(音波)가 매질을 통해서 전파되는 속도를 음속이라고 한다. 마루에서 골까지 한번 움직이면 진폭은 두배가 된다.

+ x 방향으로 진행하는 波動의 일반적인 표현식은 시간 t, 위치 x 에서의 떨림의 크기가
(1)
로 쓸 수 있으며, 이때 은 진동의 크기 즉, 진폭이고 ω 는 각 떨기 수, 그리고 k 는 파수이다. 이는 첫 번째 정상파의 배(복부)가 관의 모양, 크기
등에 따라서 관끝보다 조금 위쪽에 위치한다는 것을 의미하며, 원주형의 관인 경우
에는 관끝에서부터 복부까지 거리 δ와 관의 내반경 γ와의 비(끝보정), 즉 δ/γ
는 약 0.55~0.85 이다. 연속된 두 마루사이의 거리를 파장 라고 하면, 파장은 파위의 임의의 연속적인 두 동등점까지의 거리와도 같다. 파마루는 한주기 T동안 한파장의 거리를 진행한다. 공기중의 음속은 또한 일반적인 유체의 성질로서도 구해지
며, 체적, 체적탄성율이 κ, 밀도 ρ인 경우에 의 관계가 있으며, 이를
열역학의 기체법칙으로 전개하면υ〓υ0(1+t℃/273)1/2 여기서, υ0는 0℃하의 음속
으로 약 331.48 m/sec이다. 또, 각 떨기 수와 파수는 떨기 수 f 와 파장 λ에 각각
(2)
(3)
으로 연관된다. 진동수 f는 단위시간당 어떤점을 지나는 마루의 수 도는 완전한 사이클의 수 이다.
물론 주기T는 1/f이며, 공간상의 한점에서 연속적인 두 마루가 지나가는데 걸리는 시간이다.기주공명장치 이용한 v 측정(測定) - preview를 참고 바랍니다.
[그림 1]


? 음속과 관련된 배경theory(이론)

[波動의 theory(이론)]


파의 높…(생략) 은곳을 마루라 하고 낮은곳을 골이라고 한다.

? 배경 theory(이론)

진동수 ?인 음파의 공기 중에서 파장을 λ라 하면, 이 음파가 공기 중을 전파하는
속도 υ는
υ〓 ?λ

진동수가 알려진 음차를 진동시켜서 한쪽 끝이 막힌 유리관의 열린 쪽 관 끝에 접
근시키면 기주의 길이가 어느 적당한 값을 가질 때에 공명을 일으킨다.

? 實驗(실험) 목적

알고 있는 진동수를 가진 소리굽쇠의 진동으로 기주를 공명시켜 그 소리의 파장을 측정함으로써 공기 중의 음속을 측정한다.

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