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acoustics:physical_acoustics:wave_speed_and_medium

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acoustics:physical_acoustics:wave_speed_and_medium [2026/05/04] – [밀도와 탄성의 실제 사례] 정승환acoustics:physical_acoustics:wave_speed_and_medium [2026/05/05] (현재) – [매질에 따른 파동 속도의 비교] 정승환
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 ^ 매질 종류 ^ 대표 사례 ^ 속도 (약) ^ 특이 사항 ^ ^ 매질 종류 ^ 대표 사례 ^ 속도 (약) ^ 특이 사항 ^
-| **고체** | 강철, 다이아몬드 | $5,000\,m/s이상 | 원자 간 결합이 강해 탄성이 매우 높음 | +| **고체** | 강철, 다이아몬드 | 5,000m/s 이상 | 원자 간 결합이 강해 탄성이 매우 높음 | 
-| **액체** | 물, 바닷물 | $1,500\,m/s| 기체보다 밀도는 높지만 탄성이 압도적으로 높음 | +| **액체** | 물, 바닷물 | 1,500m/s | 기체보다 밀도는 높지만 탄성이 압도적으로 높음 | 
-| **기체** | 공기, 헬륨 | $340 \sim 970\,m/s| 분자 간 거리가 멀어 상호작용(탄성)이 가장 약함 |+| **기체** | 공기, 헬륨 | 340 ~ 970m/s | 분자 간 거리가 멀어 상호작용(탄성)이 가장 약함 |
  
 ===== 온도와 압력의 영향 ===== ===== 온도와 압력의 영향 =====
줄 65: 줄 65:
 ===== 응용 분야 ===== ===== 응용 분야 =====
  
-  * **음향학**: 공연장 설계 시 잔향 시간($RT_{60}$) 계산 및 스피커의 시간 정렬(Time Alignment). +  * **음향학**: 공연장 설계 시 잔향 시간(RT60) 계산 및 스피커의 시간 정렬(Time Alignment). 
-  * **지진학**: $P$파(종파)와 $S$파(횡파)의 속도 차이를 이용한 진원지 계산. +  * **지진학**: P파(종파)와 S파(횡파)의 속도 차이를 이용한 진원지 계산. 
-  * **초음파 기술**: 의료용 $B$-Mode 이미징 시 매질(조직)별 속도 차이를 보정하여 정확한 위치 계산.+  * **초음파 기술**: 의료용 B-Mode 이미징 시 매질(조직)별 속도 차이를 보정하여 정확한 위치 계산.
  
-====== Reference ======+---- 
 +====== 참조 ======
   * https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound   * https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound

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acoustics/physical_acoustics/wave_speed_and_medium.1777838610.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환