結果
電子レンジ
の真ん中
①
①
②
③
②
①
③
腹
節
温まりにくい
温まりやすい
温まりやすい
温まりにくい
各寸法を測定
波長λ/2(cm)
※緑だけλ/4
f 光の速度c(m/s)
計算値
赤 ① 6.8 2450000000 333200000
水色
① 4.2 2450000000 205800000
② 5.9 2450000000 289100000
③ 5.8 2450000000 284200000
緑
① 3.4 2450000000 333200000
② 3.4 2450000000 333200000
③ 3.4 2450000000 333200000
7ケースを平均すると、301700000 m/s。
真空中における光速の値は299792458 m/s と近い値になった。
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結果の不確実性
• 溶けた位置がわかりづらいため、寸法での測定が難しく0.5~1cmの誤差が含まれる。
測定誤差として、波長が最大±1cmの測定誤差が含む間れていると仮定する。
波長λ/2(cm)
※緑だけλ/4
f 光の速度c(m/s)
計算値
計算値 error
赤 ① 6.8 2450000000 333200000 ±49000000
水色
① 4.2 2450000000 205800000 ±49000000
② 5.9 2450000000 289100000 ±49000000
③ 5.8 2450000000 284200000 ±49000000
緑
① 3.4 2450000000 333200000 ±49000000
② 3.4 2450000000 333200000 ±49000000
③ 3.4 2450000000 333200000 ±49000000
平均値 6.2375 2450000000 301700000 ±49000000
光の速度による実験誤差を算出する。
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結果の不確実性
電子レンジの
真ん中
①
①
②
③
②
①
③
• 溶けた位置がわかりづらいため、寸法での測定が難しく0.5~1cmの誤差が含まれる
• 電子レンジの企画によって、マイクロ波の分布が異なるため、分布を実験により調べ
る予定であったが、かなりわかりづらい。
• 寸法測定の誤差が1cmあるだけで、10%もずれが生じる。実験での寸法を正確に測定
する必要がある。
文献値
c=fλ
誤差=(計算値-文献値)/文献値*100
結果
電子レンジの高さの中央z=80mm
② ③
平均すると、273992081.9 m/s。
真空中における光速の値は299792458 m/s と
の誤差は0.84%である。
③
x方向の寸法測定 y方向の寸法測定
①
④ ⑤
①
②
④
⑥
⑤
波長λx/2(cm) 波長λy/2(cm)
赤
① 12.4 6.0
② 8.5 8.7
③ 8.2 8.4
④ 6.2 8.7
⑤ 11.0 8.4
⑥ 9.3
平均 9.3 8.3
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結果の不確実性
• 溶けた位置がわかりづらいため、寸法での測定が難しく0.5~1cmの誤差が含まれる。
測定誤差として、波長が最大±1cmの測定誤差が含む間れていると仮定する。
光の速度による実験誤差を算出する。
c = 297250030 ±24500000
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マイクロ波の波動関数
マクスウェル方程式より、電場と磁場は波動方程式従って伝播することが導かれる。
Lx
280mm
Lz
170mm
電子レンジ
Ly
280mm
電子レンジの周波数2450000000、真空中における光速の値は299792458 m/s
ならば理論値λ=12.4[cm]である。
λ[cm] l m n
11.8 4 2 1
12.3 3 3 1
z方向n=1とした場合の候補
x,y方向l=3,m=3のnodeに近
い分布である。
https://drive.google.com/file/d/1tg4N2V6D9kKr0B
-aVNYNbEa1QjV3vgUY/view