본문내용
굴절률을 정밀하게 측정하기는 그렇게 여의치 않다. 보통 유리의 경우 정삼각형 프리즘 형태로 만들어 최소 벗어나기 각을 측정하여 굴절률을 파장에 따라 정밀 측정하기도 한다.
본 실험에서는 광섬유를 이용하여 빛의 속도를 측정해 보았다. 일정한 값인 20m의 광섬유, 유리의 굴절률은 1.5 와 시간 간격의 측정을 통하여 빛의 속도를 구하여 보았다. 오실로스코프를 처음 사용해 보았기 때문에 익숙하지 않아서 실험 진행이 다소 늦어졌었다. 그래프에서 피크 사이의 간격을 눈으로 측정하는 것이 다소 힘들었으며, 같은 광섬유를 이용하더라도 놓는 모양에 따라 결과값이 차이가 나서 신뢰도가 떨어진 것 같다.
빛은 왜 매질에서 진공 중의 광속보다 느리게 움직일까요?
==> 빛은 매질을 흡수할 때 원자에 흡수되었다 다시 방출되는 과정을 반복하는 데 이 과정의 시간으로 인해 ‘느려진것처럼’ 보인다. 실제 원자에서 원자로 움직이는 과정의 속도는 진공에서와 동일하다.
특수상대성 이론의 주요한 가설로 모든 물질의 속도가 광속보다 빠를 수 없다고 하는데 매질속에서 이 가설은 어떻게 바뀌어야 할까요?
==> 매질에 흡수, 방출되는 시간을 제외하면 광속은 일정하므로 바꿀 필요 없을것이다.
본 실험에서는 광섬유를 이용하여 빛의 속도를 측정해 보았다. 일정한 값인 20m의 광섬유, 유리의 굴절률은 1.5 와 시간 간격의 측정을 통하여 빛의 속도를 구하여 보았다. 오실로스코프를 처음 사용해 보았기 때문에 익숙하지 않아서 실험 진행이 다소 늦어졌었다. 그래프에서 피크 사이의 간격을 눈으로 측정하는 것이 다소 힘들었으며, 같은 광섬유를 이용하더라도 놓는 모양에 따라 결과값이 차이가 나서 신뢰도가 떨어진 것 같다.
빛은 왜 매질에서 진공 중의 광속보다 느리게 움직일까요?
==> 빛은 매질을 흡수할 때 원자에 흡수되었다 다시 방출되는 과정을 반복하는 데 이 과정의 시간으로 인해 ‘느려진것처럼’ 보인다. 실제 원자에서 원자로 움직이는 과정의 속도는 진공에서와 동일하다.
특수상대성 이론의 주요한 가설로 모든 물질의 속도가 광속보다 빠를 수 없다고 하는데 매질속에서 이 가설은 어떻게 바뀌어야 할까요?
==> 매질에 흡수, 방출되는 시간을 제외하면 광속은 일정하므로 바꿀 필요 없을것이다.
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