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실험실 등 중소 규모의 시설에 설치하기 알맞은 시스템이다. 또한 본 장치의 채광부에 채택된 이중 프리즘 굴절 방식은 아직 우리나라의 시설물에 채택된 적이 없는 실험적이고 독창적인 채광방식이라는 점에서 연구가치가 높다고 판단된다.
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절
반사의 경우와 같이 레이저광을 조절하여 작은 입사각으로부터 각도기를 돌리면서 스크린에서 광선을 찾으며 입사각과 굴절각을 측정한다.
반사
굴절
(3)임계각
①굴절실험 때와 반대로 반원형 프리즘의 둥근면으로 광선이 입사하도록
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따라 거울 면의 중앙에 오도록 미세 조정한다.
4. 빛 판을 10˚ 간격으로 10회 회전시킨 후, 빛 판 위의 각도계를 이용하여 입사각과 굴절각(전반사각)을 읽는다.
5. 렌즈의 가운데 부분을 광원에서 나오는 빛과 마주보게 해야 한다.
-실험 결과
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실험과는 약간의 차이를 보였지만 빛의 굴절실험의 평균값과 거의 일치하는 값을 보여주었다.
7. 토의 및 오차의 원인
(1) 오차의 원인
이번 실험은 대체로 이론상의 현상과 실험 결과가 일치한 실험이었다. 단 (3),(5)에서 구한 굴절률은 이론값
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실험에서 굴절각과 반사각은 동일하다는 반사의 법칙이 성립함을 알 수 있었다. 또한 임계각 및 굴절률 실험에서는 빛이 전반사하는 입사각이 42~43 사이라는 것을 밝혀내었다.(그것을 통해 매질의 굴절률 또한 구할 수 있을 것이다.) 초점거리
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