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초점 거리 측정 실험
a
(단위:cm)
b
(단위:cm)
12
16
6.4
10
22
6.875
14
13
6.74074074......
굴절 실험
입사각
굴절각
굴절률
10°
7°
1.425
20°
14°
1.414
30°
20°
1.462
40°
27°
1.416
50°
33°
1.401
60°
38°
1.407
70°
41°
1.432
80°
43°
1.444
평균 굴절률
1.425
[결과 및 분석]
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다음과 같은 식이 얻어진다.
····· < 이하생략 > ····· 1. 주제의 설정
2. 논문의 제목
3. 연구계획의 수립
4.자료의 조사 수집
① 문헌조사에 의한 자료수집
② 조사·설문에 의한 자료수집
③ 실험·측정에 의한 자료수집
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3. 시료의 처리와 염색
(1) 고정
(2) 염료와 단순 염색
(3) 분벌 염색법
(4) 특수 구조의 염색
4. 전자현미경
(1) 투과전자면미경
(2) 시료의 준비
(3) 주사전자현미경
5. 새로운 현미경 기술
(1) 공초점면미경
(2) 주사탐침현미경
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측정기구의 사용과 기기의 오작동을 줄이고 균일한 매질 상태에서 이 실험을 한다면 오차율을 더욱 줄일 수 있을 것이다. 1. 실험방법
실험 1-1 빛의 반사 실험
실험 1-2 오목 거울의 초점 및 곡률반경 구하기
실험 2 빛의 굴절 실험
결과
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측정한다 . 핀홀의 크기가 작을수록 빛이 많이 퍼져 나가는 반면에 광량은 줄어들기 때문에 , 측정하고자 하는 렌즈의 NA(numerical aperture) 값에 따라 적절한 핀홀의 크기를 선정하여 FIB(focused ion beam) 장비로 제작하게 된다 . 이렇게 측정한 결과
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렌즈로부터 물체의 거리(a')와 스크린까지의 거리(b')를 측정하여 기록한다.
⑦ 위의 과정을 다른 렌즈로 반복 실험하며 값을 측정하여 기록하여둔다.
⑧ 렌즈공식을 이용하여 초점거리를 구하라
⑨ 실제 렌즈의 초점거리와 비교해 본다.
5. 실
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결과 보고서 : 빛의 성질(파동 기하학).
① 측정값
㉠프리즘
㉡반사(평면과 곡면 거울)
㉢스넬의 법칙
㉣완전 반사.
㉤굴절(오목, 볼록렌즈)
②질문 및 토의
1)실험3 : 반사(평면, 곡면거울)
2)실험4 : 스넬의 법칙.
3)
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결과를 봤을 때도 어떤 걸 말해주는지조차 감이 잡히지 않았다. 개인적으로 더 공부하고 싶은 부분이다. 이번 실험을 통해 경도측정의 종류와 유래, 실험 방법 결과유추, 실험데이터와의 비교 및 고찰에 대해 전부는 아니지만 일부나마 알게
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거리를 실험장치 옆에 있는 마이크로미터를 통해 조절하며 동심원의 변화를 측정하면서 빛의 간섭현상(보강간섭 및 상쇄간섭)과 굴절현상을 확인해 볼 수 있었다. 1. 실험목적
2. 실험기구 및 장치
3. 이론
4. 실험방법
5. 결과
6.
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렌즈 채용 등을 고려해 봐야하겠다.)
3. 자기장에 의해서 변하는 것은 빛이 갈라진다는 것이 아니라 에너지 준위가 변해서 그에 따라 바닥으로 떨어 질 때 생기는 에너지의 개수가 다양해지기 때문에 스펙트럼이 갈라짐을 알 수 있었다.(그림
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