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꼭대기는 물체의 밑바닥보다 아래에 있어야 한다.
③ 거울이 물체로부터 50cm 떨어져 있을 때 백색 스크린에 맺혀지는 상을 구한다.
④ 물체와 상의 거리를 측정하고 이것을 사용하여 거울의 곡률반경 r과 초점거리 f를 계산한다.
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거리 시표 - - - - - - - - - - - - 2
그림3-1. 우위안과 비우위안의 시야 교차 - - - - - - - - - - 2
그림3-2. 시야 교차시와 그렇지 않을 때 나타나는 상 비교 - - - - - - - - - 2
그림3-3. 실제 눈에서 보여지는 상. - - - - - - - - - - - 3
그림4. 시력 측정
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먼 곳에 상이 생긴다.
(4) 스크린을 움직여서 선명한 상이 맺히게 거리를 조정하고, 오목렌즈와 스크린의 위치를 측정한다.
(5) 그림 2와 같이 a2(<0)과 b2를 계싼하여 식(1)로부터 오목렌즈의 초점거리(f)를 구한다.
※ 주의 : 과정(1)에서 생긴 실
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측정 가능한 박막의 두께는 수십~수백㎛이다. 따라서, 이 방법은 비교적 두꺼운 박막에 적용된다. 측정은 다음과 같다. 다리 형태로 만들어진 코일은 위에서 언급한 것과 같이 내부작용에 의해 균형을 잃게 된다. 즉 대각선으로 흐르는 전류
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측정오차 외에 구면수차에 의한 수차량이 더 컸기 때문이다.
또한, 망원경을 이용한 측정법에서 구면거울의 공식을 도입했는데, 이고, 여기서 b는 실상이면 양, 허상이면 음이고, 초점거리 f는 오목거울(볼록렌즈의 유사)이면 양, 볼록거울(오
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측정함으로써 렌즈의 초점거리를 구할 수 있다.
볼록렌즈나 오목렌즈의 초점거리를 구하는 공식은 기본적으로 같다.
1/a + 1/b = 1/f
a : 렌즈와 물체사이의 거리
b : 렌즈와 상의 맺히는 지점의 거리
f : 초점거리(Focal Length)
또한 6번 실험의 결과로
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여 굴절률을 구한다.
( 초점거리 측정 실험 )
① 사진과 같이 장치를 설치한다.
② 화살표 모양의 물체와 볼록렌즈를 적정한 거리를 잡는다.
③ 빛에 비추어진 물체의 모양이 스크린에 어느 정도의 위치가 가장 선명하게 맺히는지 조절하여 확
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거리는 렌즈 각각의 초점거리보다 작도록 하고 초점의 형태를 관찰한다. 다섯 광선이 한 점에서 만나는가?
④예상 측정값 및 예상 결론
㉠예상 측정값
합성된색
결과
빨+파+녹
흰색
빨+파
다홍색
빨+녹
노란색
파+녹
청록색
실험 1 - 색의 합성
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초점(near nodal points) 렌즈에서 피사체까지의 초점거리를 측정하는 기준이
되는 렌즈속의 임의의 점. 본래의 궤도에서 벗어나지 않는 광선은 렌즈의 축과
후방초점을 교차하게 된다.
희박(thin) 은입자가 비교적 침전(반응)하지 않은 전체 네가티
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실험목적
단색광에 의하여 뉴톤의 원무늬를 만들고 구면의 곡률반경을 측정한다
실험이론
얇은 렌즈의 초점거리를 , 렌즈의 중심에서 물체까지의 거리를 , 렌즈의 중심에서 상까지의 거리를 라고 하면 얇은 렌즈공식은 다음과 같다.
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