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렌즈 그리고 스크린의 거리를 잘 조정하면 되는 쉬운 실험이었다. 광학대의 길이가 짧아 초점거리를 찾는데 약간의 어려움이 있었지만 초점거리 이론값과 거의 일치하는 실험값을 얻을수 있었다. ▲ 실험제목
▲ 실험목적
▲ 이 론
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매뉴얼을 참고하여 실험에 임하면 되므로 설명은 생략하도록 하겠다.
5. 참고문헌
§ 네이버 백과사전 (초점거리의 정의, 렌즈의 정의)
§ 최신기하광학 (1993년) 1. 실험목적
2. 배경이론
3. 핵심이론
4. 실험장치 및 방법
5. 참고문헌
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Intensity)
3. 휘도(Illuminance, 선속밀도)
4. 광량
5. 시감도
Ⅲ. 빛의 속도
Ⅳ. 광섬유를 이용한 빛의 속도측정
1. 내부 전반사
2. 광섬유
3. 광속의 측정
Ⅴ. 굴절률을 이용한 빛의 속도측정
Ⅵ. 렌즈를 이용한 빛의 속도측정
참고문헌
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렌즈를 접안렌즈로 사용한다. 현미경은 초점 거리가 짧은 두 개의 볼록렌즈로 물체를 두 번 확대시킨다.
7. 결과 및 토의
이번 실험 목적은 오목렌즈나 볼록렌즈의 초점거리를 결정하고 볼록렌즈에 의한 상의배율을 측정한다. 볼록렌즈는
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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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거리 D, 처음 속도 v0 사이에는 다음과 같은 식이 성립한다.
D=v0t+½at2
빗면 위에 물체를 가만히 놓을 때는 v0=0이므로
D=½gsinθt2
이 되고, 따라서 빗면 위에서 거리 D를 이동하는 데 걸리는 시간 t를 측정하면
g=2D/t2sinθ
의 식으로부터 중력가속도를
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마만큼 됩니까?
- 를 75mm에 근접하게 놓았을 때 렌즈로부터 아주 멀리 생기며 그때의 상의 크기는 51cm로 측정되었고, 초점거리에 더 가까이 놓이게 되면 상의 거리는 렌즈로부터 무한대만큼 커지게 된다.
5.검토 및 토의/결론
-이번 실험은 기하
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명해지는 거리(caseⅡ)를 측정한다.
(3) 물체와 상 사이의 거리는 가능한 멀게 하고 적어도 4번 이상 측정하여 e의 평균값을 구하여 계산한다.
(4) ③식으로부터 볼록렌즈의 초점거리 f를 계산하자.
3) Bessel's method를 이용한 오목렌즈의 초점거리
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초점을 향하거나 멀어지는 빛은 축에 평행하게 진행한다
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실험 방법 - 볼록렌즈
<<그림>>
위 그림과 같이 볼록렌즈(초점거리 100mm)를 광학대에 설치한다.
실상의 위치를 거리에 따라 변화시키면서 상의 위치를 측정원상의
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