목차
Title
② Purpose
③ Principle
④ Result
⑤ Discussion
⑥ Reference
② Purpose
③ Principle
④ Result
⑤ Discussion
⑥ Reference
본문내용
볼 수 있었다. 여기에는 크게 두 가지의 입장에서 입사한 것으로 가정할 수 있는데 반듯한 면에 빛을 통과시켰을 경우 소한 매질(공기)에서 밀한 매질(반원통 유리)로 가는 것을 보게 되어 입사각과 굴절각이 있는 것을 볼 수 있다. 반면, 반원통 인 면에 빛을 통과시켰을 경우 빛은 밀한 매질(반원통 유리)에 수직으로 입사하여 굴절없이 들어가게 된다. ( 반사는 있을 수 있다. ) 이 상태에서 다시 반원통 유리의 평면인 부분을 통해서 공기중으로 나오게 되는데, 여기 부분이 밀한 매질에서 소한 매질로의 이동으로 보게 된다. 이러한 이동에서는 일정 각도 ( 임계각 ) 이후로는 굴절이 일어나지 않으며 전반사가 일어나는 것을 확인 할 수 있었다.
이번실험의 오차의 원인으로는 크게 한 가지로 추측이 된다.
실험A 인 초점거리의 실험 같은 경우 실험의 단위가 mm 이지만, 수동적으로 mm 까지 밖에 나타나지 않는 측정기를 이용하여 측정을 하였기 때문에 mm 이하의 단위가 오차로 나타났다.
실험B 인 굴절 및 반사 실험 같은 경우 빛이라는 것은 여러 파장이 합쳐진 것으로 프리즘(반원통)을 지날 때 파장마다 제각기 다른 각도로 굴절을 하게 된다. 이것에 의해 굴절된 빛은 넓게 퍼지게 되어, 정확한 굴절각을 찾기가 어렵다.
⑥ Reference
-▷http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EB%B0%98%EC%82%AC
-▷http://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%B4%EC%A0%88
-▷http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A0%8C%EC%A6%88
이번실험의 오차의 원인으로는 크게 한 가지로 추측이 된다.
실험A 인 초점거리의 실험 같은 경우 실험의 단위가 mm 이지만, 수동적으로 mm 까지 밖에 나타나지 않는 측정기를 이용하여 측정을 하였기 때문에 mm 이하의 단위가 오차로 나타났다.
실험B 인 굴절 및 반사 실험 같은 경우 빛이라는 것은 여러 파장이 합쳐진 것으로 프리즘(반원통)을 지날 때 파장마다 제각기 다른 각도로 굴절을 하게 된다. 이것에 의해 굴절된 빛은 넓게 퍼지게 되어, 정확한 굴절각을 찾기가 어렵다.
⑥ Reference
-▷http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EB%B0%98%EC%82%AC
-▷http://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%B4%EC%A0%88
-▷http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A0%8C%EC%A6%88
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