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중앙대학교 일반물리실험(1)- 공기중에서 소리의 속도측정 1등 자료2025.01.201. 공기 중에서의 소리 속도 측정 이 실험은 기주공명장치를 이용하여 공명음 발생 지점을 찾고, 마디 지점 간의 높이 차이를 통해 파장을 측정하여 공기 중에서의 소리의 속도를 측정하는 실험입니다. 실험 결과 소리의 속도는 진동수와 관계없이 비슷한 값을 보였으며, 파장은 진동수와 반비례 관계에 있음을 확인할 수 있었습니다. 오차 원인으로는 실험 값 측정 방식의 한계, 지속적인 온도 변화, 실제 공기와 이상 기체 특성의 차이 등이 있었습니다. 이러한 오차 요인을 최소화하기 위해서는 온도 통제, 정밀한 기계 측정 등이 필요할 것으로 보입...2025.01.20
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서울시립대학교 물리학및실습1 단진자실험 A+ 결과레포트2025.01.221. 단진자 실험 실험에서 카트의 질량을 증가시켰을 때 진동수는 감소하고 주기는 증가했다. 이론적으로 보았을 때, 초기 진폭에 따라 주기나 진동수가 달라지지 않음을 보여준다. 용수철의 힘 상수가 커질수록 주기 T는 더 작아지고, f는 더 커진다. 카트의 질량이 커질수록 T가 커지고 f는 작아진다. 따라서 가장 큰 T를 만들고 싶다면, k를 작게, m을 크게 하여 실험하여야 한다. 2. 감쇠 조화 진동 감쇠 조화 진동에서 구하는 는 물체의 감쇠 정도를 판단할 수 있는 변수가 된다. 본 실험에서의 는 고유 진동수인 w0보다 작기 때문에...2025.01.22
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일반물리학실험1 멜데의 소리굽쇠 실험2025.01.241. 정상파의 진동수 측정 현의 정상파에서 현의 진동수가 어떻게 기술되고, 진동이 현에 수직인 경우와 수평인 경우에 어떻게 달라지는지 알아보고, 실험을 통해 정상파의 진동수를 측정했습니다. 실험 결과, 소리굽쇠의 진동수는 실의 파장에 반비례하고 장력에 비례한다는 것을 확인할 수 있었습니다. 2. 실험 이론 현의 정상파에 대한 편미분방정식을 풀어 현의 진동수가 파장에 반비례하고 장력에 비례한다는 것을 이론적으로 유도했습니다. 또한 소리굽쇠의 진동이 실과 수직인 경우와 평행한 경우의 진동수 관계식을 제시했습니다. 3. 실험 준비 및 과...2025.01.24
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일반물리학실험2 광전효과를 이용한 플랑크 상수 측정2025.01.241. 광전 효과 광전 효과는 고체 표면에 고진동수의 빛을 입사하면 고체 표면에서 광전자가 방출되는 현상을 말한다. 고전 이론에 따르면 빛의 세기가 클수록 더 큰 운동에너지를 갖는 광전자가 방출되어야 하지만, 양자 이론에 따르면 광전자의 에너지는 빛의 세기와 무관하고 빛의 진동수가 클수록 커진다. 실험 결과, 빛의 진동수가 커질수록 광전자의 운동에너지가 증가하고 광전자의 운동에너지는 빛의 세기와 무관하다는 사실이 입증되어 양자 이론에 부합한다. 2. 플랑크 상수 측정 실험에서는 Red, Green, Blue 세 개의 광원을 사용하여 ...2025.01.24
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한양대에리카 일반물리학실험 줄의 정상파2025.01.141. 정상파 정상파는 파장과 진폭이 같은 사인모양의 두 파동이 반대로 진행하는 경우 중첩원리로 얻은 합성 파동으로, 정지상태로 고정된 마디와 마디들의 중간점이며 합성 파동의 진폭이 최대가 되는 배가 나타나며, 좌우로 진행하지 않고 변위의 최대점과 최소점이 변하지 않는 파동이다. 정상파는 줄을 진동함으로써 나타나는 원래의 파동과 고정된 지점에서 반사되어 돌아오는 반사파의 합성파로 나타낼 수 있다. 2. 줄의 파동 함수 줄의 파동의 모양을 표현하기 위한 함수는 시간 t에서 위치 x에 있는 줄의 변위 y를 나타내는 수식 1과 같다. 정상...2025.01.14
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(A+) [국민대] 일반물리실험1 8주차 예비 보고서2025.01.171. 도르래와 질량 추를 이용한 줄의 장력 생성 실험 목표는 도르래와 질량 추를 이용해 줄에 장력을 만들고, 모터의 전압을 조절하여 진동수를 변화시켜 정상파를 관찰하는 것입니다. 줄의 양쪽 끝이 고정되어 있을 때, 줄을 진동시키면 반대 방향으로 진행하는 두 파동이 생성되고, 이들이 간섭하여 정상파가 형성됩니다. 줄의 질량 선밀도, 장력, 길이 등의 관계식을 통해 정상파의 고유진동수와 파장을 계산할 수 있습니다. 2. 정상파의 형성과 특성 줄의 양쪽 끝이 고정되어 있을 때, 줄을 진동시키면 반대 방향으로 진행하는 두 파동이 생성됩니다...2025.01.17
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일반 물리학 및 실험1 - 정상파2025.01.271. 정상파 정상파(定常波) 또는 멈춰있는 파(Standing Wave)는 물리학에서 진폭의 크기가 시간에 따라 변화하지 않는 파동이다. 실험을 통해 정상파의 진동수와 마디의 관계를 확인하고, 다양한 변수 속에서의 정상파를 관찰하였다. 실험 결과 진동수와 마디 수가 비례하는 것을 확인하였고, 질량 변화에 따른 진동수 변화도 관찰하였다. 또한 진동수를 고정한 상태에서 실의 길이 변화에 따른 마디 수 변화도 확인하였다. 전반적으로 실험 결과와 이론값이 잘 일치하였으며, 일부 오차는 측정의 정밀도 부족으로 인한 것으로 분석되었다. 1. ...2025.01.27
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[일물실] 실의 정상파 실험2025.01.271. 정상파 실험을 통해 기본 진동수 파형 및 다른 정상파의 파형을 관찰하고, 줄의 파동 속도를 측정할 수 있었다. 줄의 장력과 선밀도에 따른 파동 속도의 관계도 비교할 수 있었다. 2. 파동 속도 파동 속도는 줄의 장력에 비례하고 선밀도에 반비례한다는 것을 실험적으로 확인할 수 있었다. 이론값과 실험값을 비교하여 오차 원인을 분석하였다. 3. 선밀도 선밀도가 클수록 고유 진동수가 작아지는 것을 확인하였다. 줄의 재질이 같을 때 단면적이 더 큰 굵은 줄의 선밀도가 더 크므로 고유 진동수가 더 작다. 1. 정상파 정상파는 공간적으로 ...2025.01.27
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도플러 효과를 이용한 소리의 속도 측정 실험2025.01.131. 도플러 효과 도플러 효과는 음원과 관측자가 상대운동을 하고 있을 때 발생하는 효과로, 음원과 관측자 사이의 거리가 가까워지면 기준 진동수보다 증가되고, 거리가 멀어지면 기준 진동수보다 감소되는 현상이다. 이 실험에서는 음원과 관측자의 상대 속력을 측정하여 음속을 구하고, 도플러 효과를 확인하였다. 2. 음속 측정 실험 결과, 음원과 관측자가 움직이는 경우 소리의 속력은 평균 346.3m/s, 음원이 움직이는 경우 소리의 속력은 평균 348.2m/s로 측정되었다. 이를 통해 도플러 효과를 확인하고 소리의 속도를 측정할 수 있었다...2025.01.13
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스넬의 법칙2025.01.031. 스넬의 법칙 스넬의 법칙은 파동이 통과하는 매질의 굴절률에 따라 굴절각과 파속이 달라짐을 설명하는 법칙입니다. 네덜란드 물리학자 Christian Huygens가 빛이 파동임을 처음 제안했으며, Huygens의 이론은 반사법칙과 굴절 법칙을 파동으로 설명하고 굴절률에 물리적 의미를 부여했다는 점에서 의의가 있습니다. Snell의 원리는 Huygens의 제안을 기반으로 하며, 파동의 현재 위치를 알면 기하학적 원리에 따라 일정 시간 후 파동의 위치와 물리량을 알 수 있습니다. 2. 스넬의 법칙 유도 그림 1을 통해 스넬의 법칙을...2025.01.03