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초점거리의 실험 같은 경우 실험의 단위가 mm 이지만, 수동적으로 mm 까지 밖에 나타나지 않는 측정기를 이용하여 측정을 하였기 때문에 mm 이하의 단위가 오차로 나타났다.
실험B 인 굴절 및 반사 실험 같은 경우 빛이라는 것은 여러 파장이 합
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를 두어 상이 선명해지는 지점을 찾아 오목렌즈와 스크린까지의 거리 s’을 측정하였다. 오목 렌즈만 둔다면 초점이 오목렌즈와 광원 사이에 존재하여 구면에서 발산해버리는 형태가 되므로 스크린에 상이 맺어지지 않는다. 이 때문에 볼록
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를 측정해 보니 물체와 렌즈사이의 거리가 더 가까울 때 확대된 상이 나타났고, 물체와 스크린과의 거리가 더 가까울 때에는 축소된 상이 나타났습니다. 그리고 물체와 스크린 사이의 거리가 점점 늘어남에 따라 확대상은 점점 커졌고, 축소
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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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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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대 잡음비의 경우, 양자효율이 높을수록, 망원경의 구경이 클수록, 누적관측시간이 길수록 망원경의 사용 효율이 높아진다는 것을 의미한다. 1. 망원경의 기원
2. 망원경의 종류
3. 망원경의 성능
4. 적외선 천문학
5. 검출기와 화상처리
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초점거리만 알면 손쉽게 상의 위치를 확인해 볼 수 있음을 알 수 있다.
6. 오차의 원인
① 육안으로 관찰하므로 개인에 따라 오차가 발생할 수 있다.
② 자의 눈금이 제대로 되어있지 않아서 측정이 제대로 되지 않았다.
③ 상이 선명해지는 지
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측정한 , 의 차, 즉 이 곡률 반경 R이다.
4. 실험결과
1) focometer를 이용한 초점거리 측정
렌즈 1
초점거리
배율
1차
2차
3차
4차
평균
× 0.5
92.25mm
92.50mm
92.50mm
92.50mm
92.44mm
× 1.0
46.40mm
46.25mm
46.30mm
46.20mm
46.29mm
× 2.0
23.20mm
23.00mm
23.20mm
23.50mm
23.23mm
× 3.0
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거리 는 실제의 거리로 그대로 측정된다. 식을 정리하면,
이 식에서 우변에 나오는 값들은 실제 실험에서 측정할 수 있으므로 빛의 속도 c는 그것들로부터 구할 수 있다.
참고문헌
▷ 대학물리학 편찬위원회, 대학물리학, 청문각
▷ 정기수·
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