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반사는 있을 수 있다. ) 이 상태에서 다시 반원통 유리의 평면인 부분을 통해서 공기중으로 나오게 되는데, 여기 부분이 밀한 매질에서 소한 매질로의 이동으로 보게 된다. 이러한 이동에서는 일정 각도 ( 임계각 ) 이후로는 굴절이 일어나지
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0, 30, 40, 50도로 점차 변화시켜 가면서 반사의 법칙을 알아보았는데 이렇게 원형모형의 경사면을 회전시키면서 입사각을 변화시킬 때 반원모형의 유리가 경사면을 따라 미세하게 위치가 변함으로써 기준위치에서 벗어났기 때문에 입사각이
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사각
반사각
1
10
10
2
20
20
3
30
30
4
40
40
5
50
50
빛의 굴절
입사각
굴절각
굴절률
x
x
x
x
x
x
8
6
8
1.24
1.66
1.24
14
12
13
1.41
1.64
1.52
20
19
20
1.46
1.53
1.46
26
25
26
1.46
1.52
1.46
31
32
31
1.48
1.44
1.48
36
36
37
1.47
1.47
1.43
40
40
41
1.46
1.46
1.43
44
43
43
1.41
1.44
1.44
x
x
x
x
x
x
임
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⊙ 실험목적
광선을 추적하여 두 매질의 경계면에서 발생하는 반사와 굴절과 관계되는 기본법칙들의 이해를 돕는다.
⊙ 이론
1)빛의 반사와 굴절 (1),(2)
<그림. 1>에서 보는 바와 같이 빛이 매질 (1)과 (2)를 분리하는 평면표면 AB에 도
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정값
입사각
굴절각
굴절률:n=sin(θ1)/sin(θ2)
0°
0°
0
10°
6.8°
1.47
20°
13.5°
1.47
30°
20°
1.46
40°
26°
1.47
50°
31.3°
1.47
60°
36°
1.47
70°
40°
1.46
80°
42°
1.47
90°
-
-
1.47
3) 빛의 전반사 측정값
횟수
임계각
계산된 임계각
1
43°
42.9
2
42.5°
3
44°
4
43.5°
5
42°
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