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정의
보통 카메라와 같이 사진을 촬영하면 필름에 저장되던 기존의 방식과 달리 디지털 데이터로 보관하여 컴퓨터로 자료를 전송할 수 있는 카메라이다. 일반 카메라와 차별화 되는 점은 촬영 후, 바로 확인할 수 있다는 점이다. 찍은 그 자리
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레이져가 유리를 통과하지 않은 상태였음에도 그걸 통과했다고 믿고 값을 측정하는 경우가 발생할 수도 있다. 이는 백지를 통해 빛의 산란정도를 측정해 봐도 거의 차이가 없다. 이러한 상황에서 구별 할 수 있는 방법은 레이져가 유리를 통
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파동 ( 예 : 빛, 수면파, 지진파의 S파 )
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음파
음원으로부터 외부로 물질의 요동이 전파되는 것으로 정의
진동하는 물체에 의해 생긴 공기의 진동이 퍼지는 파동
파동의 진동 방향과 파동의 진행방향이 나란한 경우
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빛이 모여 맺힌 상이 아니므로 허상이다.
이러한 과정을 볼록거울에 대해서도 반복한다.
2) 볼록거울에 의하여 생기는 상에 대해서도 기초 렌즈 방정식이 적용됩니까?
- 볼록거울에 생기는 상 역시 적용되었다.
※ 구면수차
광원과 십자 화살
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레이더
마이크로파는 주파수가 높으므로 많은 양의 정보를 보낼 수 있어서 다중통신이나 텔레비전방송 중계에 이용된다. 1. 마이크로파 정의
2. 전자레인지 개요
3. 전자레인지 구조
4. 전자레인지 가열방식
5. 전자레인지 원리
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굴절 이상 (refractive error)
※ 근시(myopia, nearsightedness)
<의학적 측면 >
※난시(astigmatism)
< 특수 교육적 측면>
<의학적 측면>
※ 녹내장(glaucoma)
<특수교육측면>
<의학적 측면>
※ 망막박리(detachment of the retina)
<특수 교육적 측면
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빛을 통과시켜 투과된 빛의 세기 I를 흡수 물질이 없을 때 투과된 빛의 I0에 대하여 추정함으로써 특정파장의 흡수세기를 결정할 수 있다.
빛의 세기 I는 단위 시간당, 단위 면적당 에너지로 정의된다. 기준용매를 투과 시켜 나온 빛의 세기 I의
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빛의 세기는 진폭에 비례하므로 cos θ의 제곱법칙을 이용하여 [ I 〓 I0 cos2θ ]식인 Malus law가 나온 것이라 생각된다.
이 식을 통해 투과 되지 않은 빛 I0의 값을 구할 수 있었다.
두 번째로 Brewster angle 실험의 경우, 이 각을 이용하여 매질의 굴절
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레이트는 마흐젠더 간섭무늬만 나오면 쉽게 실험할 수 있었다.
Zone Plate는 조리개의 짝수번째 프레넬 영역이 가려지도록 만들어졌다면 위상차를 π만큼을 제거하였기 때문에 프레넬 구역판이 없을 때보다 빛의 세기가 증가하기 때문에 렌즈와
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빛을 통과시켜 투과된 빛의 세기 I를 흡수 물질이 없을 때 투과된 빛의 I0에 대하여 추정함으로써 특정파장의 흡수세기를 결정할 수 있다.
빛의 세기 I는 단위 시간당, 단위 면적당 에너지로 정의된다. 기준용매를 투과 시켜 나온 빛의 세기 I의
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