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거리를 조정하고, 오목 렌즈와 스크린의 위치를 측정한다.
*주의할 점*
과정 (1)에서 생긴 실상이 오목 렌즈의 가상 물체가 되고, 물체와 오목 렌즈와의 거리가 음(-)의 값을 갖는 것에 유의하라.
<그림 5> 가상 물체에 의한 오목 렌즈의 초점
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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 빛을 모으기 때문에 초점거리의 근삿값
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]와 [d = a'-a = b-b']를 이용하여 구한 값을 [식3] - [ f = (D2 - d2) / 4D ] 에 대입하여 렌즈의 초점거리 f3를 구한다.
4. f1, f2, f3 의 평균을 구해 볼록렌즈의 평균 초점거리 f 값을 구한다.
5. 물체의 크기와 상의 크기[확대]를 비교하여 배율 m1을 구하고, a
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측정하였는데 불을 다 끄고 하는 실험이라 측정값이 잘 보이지 않아서 조금 어려움을 겪었다. 직접 측정한 배율과 b/a 를 이용하여 구한 배율을 비교하여 보았는데 실험이 잘된 것 같았다. 이 공식을 이용하여 초점거리를 구하여 주어진 초점
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1. 실험결과(데이터)
이번 실험에서는 렌즈와 오목렌즈를 통하여 상이 맺히는 것을 확인하고 이 때 물체와 렌즈간의 거리와 렌즈와 상(스크린)까지의 거리를 구하였다. 이를 통해 렌즈의 초점거리를 결정하고 상의 배율을 측정하는 것이 이번
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측정한다.
(5) 그림 25-3과 같이 와 를 계산하여 식(1)로부터 오목렌즈의 초점거리를 구한다.
*주의 : (a) 과정 (1)에서 생긴 실상이 오목렌즈의 가상 물체가 되고, 가상물체 또는
오목렌즈와의 거리가 음의 값을 갖는 것에 유의하라.
(b) 오목렌즈
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을 측정
(3)초점거리를 측정하고자 하는 오목렌즈 L2를 볼록렌즈와 스크린 사이의 중간정도에 되는 곳에 놓고 볼록렌즈와 오목렌즈 사이으이 거리를 측정하여 오목렌즈의 물체거리를 구한다.
(4) 이때 상이 흐려지므로 스크린을 렌즈로부터 떨
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적 정확한 결과가 나올 것 같다. 실험상에 큰 문제점은 없었다.
◎ 확대 배율에 의한 초점거리 측정 : 오목렌즈의 경우에는 상이 모두 초점 거리 안쪽에 위치하게 된다. 그리고 배율은 1보다 작으므로 원래의 물체크기보다 더 작은 상을 띄게
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초점에 대해서 정리하면 초점과 관련된 식이 나온다.
⑤ Auto Collimation (평행광속 이용)
Collimator계를 움직여서 초점이 생기도록 하여 초점 f를 측정할 수 있다.
⑥ 얇은 렌즈 방정식에 의한 초점거리 측정
렌즈의 첫 번째 면에서 굴절의 방정식은
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측정하여 비교한다.
Ⅵ. 미소거리 측정 장치
1. 실험목표
레이저 포인터를 이용하여 미소 거리를 측정할 수 있다.
2. 준비물
합판(30cm×20cm)1개, 각목(20cm×4cm×2cm)1개, 대형 클립 1개, 고무줄 5개, 거울 조각(4cm×4cm)1개, 접착제, 나사(5cm용 1개, 3cm용 3
지구자기장 열전도, 측정 장치 염도, [측정 장치, 지구자기장, 열전도, 염도 및 온도, 가스, 대기오염, 미소거리]지구자기장 측정 장치, 열전도,
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