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빛의 속력은 m/s 로 매우 정확한 값을 측정하였다.
2) 입사각과 반사각, 굴절각의 관계는 위에서 분석을 마쳤다. 또한 입사각과 반사각은 완전히 같은 값이므로 비례계수가 1 이고, 이 결과 반사의 법칙이 성립한다.
3) 앞의 실험B에서 Logger Pro3
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빛의 속도
진공 중에서의 빛의 속력, 매질에서의 빛의 속력 그리고 굴절률에는 다음과 같은 관계가 있다. (여기서, c : 진공 중에서의 빛의 속력 v : 매질에서의 빛의 속력 n : 굴절률 이다)
v/c = n
3. 실험 방법
- 실험 기구
(1) 빛의 속도 측정 장치
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열역학 제 1 법칙
47. 열역학 제 2 법칙
48. 엔트로피
49. 소리
50. 진자와 진동
51. 파동
52. 소리의 속력
53. 음파 에너지
54. 고유진동수
55. 공명
56. 빛
57. 전자기 스펙트럼
58. 회절
59. 양자화와 Planck상수
60. 불확정성의 원리
61. 전류
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속력
공간을 통해 진행하는 전자기파는 속력이 변하지 않는다 = 전자기 유도와 에너지 보존
맥스웰
- 전자기 유도 방정식으로부터 임계 속력 계산 (그 값이 300,000km/s)
- 광속을 사용한 것이 아니라 광속을 발견함
- 빛이 초당 4.3ⅹ1014
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다. 또 빛이 굴절하는 경계면에서 속력의 차이가 클수록 굴절하는 정도가 커지게된다. 그리고 입사각이 커지면 굴절각도 커지고, 입사각이 작아지면 굴절각도 작하지는 것이 굴절의 법칙이다. 대체로 빛이 공기중에서 물속으로 입사할 때는
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