목차
(1) 실험 목적
(2) 실험 이론
(3) 실험 방법
(4) 실험 결과
(5) 토의
(2) 실험 이론
(3) 실험 방법
(4) 실험 결과
(5) 토의
본문내용
역학수레는 나트륨 등에서 최소 30cm 이상 멀리하여 실험을 시작한다.
역학수레를 레일 위에서 잘 움직이도록 조작한다.
(4) 실험 결과
(5) 토의
실험 결과로 시간에 따른 빛의 세기의 그래프, x축이 거리의 제곱의 역수일 때 빛의 세기의 그래프를 얻었다.
먼저 시간에 따른 빛의 세기의 그래프를 살펴보면 약 1.7초 까지는 빛의 세기가 일정한 것으로 측정된다. 빛의 세기가 일정하게 측정된 이유를 생각해보았는데, 센서와 나트륨 등이 너무 가까울 때 실제로 센서에 비춰진 빛의 세기가 센서가 측정할 수 있는 빛의 세기의 최댓값보다 컸기 때문이었다.
그리고 x축이 인 그래프에서는 일차함수가 나타나는 것을 볼 수 있는데, 이것은 곧
임을 나타내는 것이다. 여기서 빛의 세기가 역제곱 법칙을 만족한다는 것을 확인할 수 있다. 만약 이처럼 x축을 바꾼 그래프를 얻지 않고 첫 번째 그래프 (I-t그래프)만 보았다면, 라 하고 지나쳤을 지도 모른다.
마지막으로 첫 번째 그래프가 완전한 꼴이 아닌 것, 두 번째 그래프가 완전한 꼴이 아닌 것에 대해 생각해보았다. 오차의 원인으로는 여러 가지가 있을 수 있는데, 먼저 사람의 손으로 광센서를 등속도 운동하게 하는 데에는 한계가 있다는 것이다. 시간과 거리가 정확하게 비례해야 그래프가 잘 나오는데, 실험에서는 그것이 불가능하다. 그리고 두 번째로 나트륨 등을 제외한 다른 빛을 완전히 차단할 수 없다는 것에서 오차가 생긴다. 최대한의 정확성을 위해 형광등을 끄고 실험을 하기는 했지만, 다른 조에서 실험을 위해 켜둔 다른 나트륨 등의 영향이 아예 없다고 볼 수는 없을 것이다.
역학수레를 레일 위에서 잘 움직이도록 조작한다.
(4) 실험 결과
(5) 토의
실험 결과로 시간에 따른 빛의 세기의 그래프, x축이 거리의 제곱의 역수일 때 빛의 세기의 그래프를 얻었다.
먼저 시간에 따른 빛의 세기의 그래프를 살펴보면 약 1.7초 까지는 빛의 세기가 일정한 것으로 측정된다. 빛의 세기가 일정하게 측정된 이유를 생각해보았는데, 센서와 나트륨 등이 너무 가까울 때 실제로 센서에 비춰진 빛의 세기가 센서가 측정할 수 있는 빛의 세기의 최댓값보다 컸기 때문이었다.
그리고 x축이 인 그래프에서는 일차함수가 나타나는 것을 볼 수 있는데, 이것은 곧
임을 나타내는 것이다. 여기서 빛의 세기가 역제곱 법칙을 만족한다는 것을 확인할 수 있다. 만약 이처럼 x축을 바꾼 그래프를 얻지 않고 첫 번째 그래프 (I-t그래프)만 보았다면, 라 하고 지나쳤을 지도 모른다.
마지막으로 첫 번째 그래프가 완전한 꼴이 아닌 것, 두 번째 그래프가 완전한 꼴이 아닌 것에 대해 생각해보았다. 오차의 원인으로는 여러 가지가 있을 수 있는데, 먼저 사람의 손으로 광센서를 등속도 운동하게 하는 데에는 한계가 있다는 것이다. 시간과 거리가 정확하게 비례해야 그래프가 잘 나오는데, 실험에서는 그것이 불가능하다. 그리고 두 번째로 나트륨 등을 제외한 다른 빛을 완전히 차단할 수 없다는 것에서 오차가 생긴다. 최대한의 정확성을 위해 형광등을 끄고 실험을 하기는 했지만, 다른 조에서 실험을 위해 켜둔 다른 나트륨 등의 영향이 아예 없다고 볼 수는 없을 것이다.
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