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빛의 두 가지 성질. 즉 파동성과 입자적 성질 중, 파동성을 확인하는 실험이었다. 빛이 파동의 성질을 가지고 있다면 간섭과 회절 현상이 일어난다. 이러한 간섭과 회절현상을 직접 확인하고 어떠한 조건에서 간섭이나 회절이 일어나는지 알
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스크린에 나타나는 무늬를 통해 빛의 파동성을 확인하고, 대칭적으로 나타나는 무 늬의 간격을 통해 레이져의 파장을 구해볼 수 있었다.
ㆍ 빛의 파동성은 이 실험처럼 빛이 중첩되어 밝은 무늬 부분과 어두운 무늬 부분이 나오는 것으로 설
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빛이 새어 들어 왔을 경우를 생각해보자
이다 긴 파장은 진동수가 작아서 작은 에너지를 가지고 있다 이때
외부에서 검은 원통 안으로 빛이 들어오면 긴 파장부터 작은 파장의 모든 진동수를 가진 빛이 썩여버리고 이로인해 원래 설정의 긴
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적으로, 뉴턴링 패턴의 분석을 통해 빛의 간섭 특성을 정량적으로 이해할 수 있으며, 이를 통해 물리학에서 빛의 파동 이론을 지지하는 근거를 마련하게 된다. 실험적 결과는 이론적인 예측과 일치하며, 이는 빛이 파동성격을 지니고 있음을
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간섭 패턴을 생성하여 빛의 파동 성질을 명확히 보여준다. 실험 결과, 링의 간섭 무늬가 중심에서부터 바깥쪽으로 갈수록 일정한 간격으로 분포하며, 링의 직경이 증가할수록 간섭 무늬의 변화를 관찰할 수 있었다. 이는 빛의 파장, 광원의 성
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빛은, 기준이 되는 관찰자가 얼마의 속도로 이동을 하며 빛을 관찰하던 간에 똑같이 광속 30만km/s 로 보인다는 것이다.
*에테르*
만약 빛이 파동이라면 존재하는 에테르라는 빛의 매질 입자의 존재여부를 결정 하는 마이켈슨-몰리 실험이 있다.
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레고리
4) 원위세뇨관
5) 집합관
Ⅱ. 신체 골격의 구조
1. 머리의 뼈
2. 상지의 뼈
1) 어깨의 뼈
2) 팔의 뼈
3) 손의 뼈
4) 척추의 뼈
5) 가슴의 뼈
3. 하지의 뼈
1) 골반
2) 다리의 뼈
3) 발의 뼈
Ⅲ. 신체 관절의 구조
Ⅳ. 신체 신경계의
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파동이 겹치는 경우에는 음파나 수면파에서는 간섭의 결과 맥놀이가 생기고, 광파에서는 동일 광원에서 나오는 빛이 아니면 간섭을 일으키기 어렵다. 1807년경 영국의 물리학자 T.영이 뉴턴의 원무늬나 박막(薄膜)에 나타나는 색을 간섭의 이
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빛에서도 같은 현상이 존재하리라고 예측했다. 실제로 Doppler 효과는 모든 파동에서 관측되는 현상이다.
음원과 관측자가 일직선상에서 움직이는 세로 Doppler 효과(longitudinal Doppler effect)와 음원과 관측자가 일직선상에서 움직이지 않을 때의
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혼합된 빛이라고 생각할 수 있다. 방향분포가 한결같지 않더라도 시간적으로 규칙적인 변화를 하는 타원편광 등은 부분편광이라 하지 않는다. 일반적으로 자연광이 물체면에서 반사하면 부분편광이 된다.
ii) 직선편광 : 진동면이 일정한 편
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