이번 실험에서 기주공명 장치를 사용하여 음파의 속도를 측정하고 분석했다. 음파의 주파수와 기주공명 장치의 공명 주파수 간에는 관련성이 있다. 주파수가 증가함에 따라 기주공명 장치의 반응이 크게 나타났고, 특정 주파수 에서는 가장 큰 반응을 보였다. 이를 통해 주파수와 기주공명 사이의 관계를 파악할 수 있었다. 일단 이 실험은 그렇게 크지 않은 소리가 최대가 되는 지점을 사람의 눈와 귀에 의존해서 찾아야 하므로, 오차가 필연적으로 발생할 수 있음을 보인다. 실험값이 표준값보다 작은 것을 보면, 대체로의 값이 짧게 측정되었다는 것을 알 수 있다. 또한, 고무 망치에도 존재하는 진동이 음차의 진동에까지 영향을 주면서, 실험값에 영향을 미쳤을 수 있다. 또한, 온도 측정의 기준이 된 에어컨이 있던 앞자리 책상에서부터 우리 조가 실험한 위치가 다르기 때문에 표준값도 정확한 값이라고 할 수는 없다.
지금까지 얇은 두께를 측정하는 방법이라고 하면 저번 시간에 나왔 던 마이크로미터나 버니어 캘리퍼와 같은 도구를 이용하여 직접 측정하는 방법 말고는 생 각해 본적이 없는데, 이번 실험 활동을 통해 새로운 방법을 알게 되었다. 탄젠트 값을 이용 한 근삿값을 통해 계산하는 간접 측정 방법을 직접 해보고 실제 마이크로미터로 치수를 측정해 값을 비교해서 둘의 차이가 크지 않다는 것을 확인했다. 두개의 값이 유사하다는 것을 보고 직접 측정이 어려운 상황이라면 이렇게 간접적으로 측정하는 방법도 실험 중에 사용해도 정확도가 크게 떨어지지 않을 것이라는 생각을 가지게 되었다.
고체의 비중을 측정하는 방법 중 하나인 아르키메데스 원리는 물체가 물 속에서 밀도에 따라 떠오르는 체적과 물의 부피 변화량을 측정하여 비중을 계산하는 원리다. 이 방법은 비교적 간단하지만 정확도가 낮을 수 있으며, 오래전부터 사용되어 온 기술이다. 하지만 현대의 기술 발전으로 인해, 보다 정밀하고 다양한 측정 방법이 개발되어 왔다. 따라서, 아르키메데스 원리는 비중 측정에 대한 기본적인 개념을 이해하는 데 도움이 되며, 정밀한 측정이 필요한 경우에는 다른 측정 방법을 함께 사용하거나 보정식 등을 사용하여 측정 결과를 보완하는 것이 좋다는 것을 알게 되었다.
실험을 하면서 강체가 굴러간다는 의미가 회전한다는 뜻이고 동시에 앞으로 전진하기 때문에 강체의 질량 중심의 위치가 변화하고, 속도를 가진다는 뜻을 의미한다는 사실을 알게 되었다. 또한, 강체가 이상적 조건인 미끄러짐이 없는 경우를 만족하며 구를땐, 정지 마찰력이 돌림힘으로 작용한다는 것을 알게 되었다. 그리고, 실험의 강체운동을 관찰하며, 물체의 속도가 커질수록 각속도도 동시에 커지는 것을 알 수 있고 이를 통해 토크(돌림힘)이 작용했다는 점을 깨닫게 되었습니다. 1번 원형 트랙의 정점에서 구가 떨어지지않고 겨우 회전하는 경우에서 3회에 걸쳐 얻은 값들을 이용해서 직접 오차계산을 해보진 않았지만 교수님께서 오차는 매우 크게 나온다는 말씀을 하셨다. 먼저, 이번 실험에서 오차가 크게 나오는 이유는 쇠구슬(강체)가 트랙을 돌아 포물선 궤적으로 바닥에 떨어질 때, 먹지의 위치를 제대로 고정시키지 않아서 쇠구슬이 닿을 때 힘을 받아 움직였기 때문에 발생했다고 생각한다.
버니어 캘리퍼란, 버니어가 달린 캘리퍼를 뜻한다. 버니어는 부척이라고 하는데 자의 최소 눈금을 1/10까지 또는 그 이상의 정밀도까지 읽을 수 있도록 고안된 장치이다. 버니어는 주척의 9눈금을 10등분하여 눈금을 만든 것이므로 버니어의 한 눈금은 주척의 눈금보다 1/10만큼 짧게 되어있다. 따라서 주척의 한 첫 번째 눈금과 버니어의 첫째 눈금을 일치시키면 버니어는 주척의 눈금의 1/10만큼 이동하게 된다. 일반적으로 주척의 최소 눈금 1/n까지 읽으려면 주척의 (n/1)눈금을 n등분하여 버니어를 만들거나 또는 주척의 (n+1)눈금을 n등분한 눈금을 사용하기도 한다. 버니어 캘리퍼는 물체의 외경, 내경, 깊이등을 측정할 수 있다. 만약 외경을 잰다면, A와B 사이에 물체를 끼우면 길이는 측정된다.