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파동설의 모순에 고민하였다. 그 후 이러한 모순은 양자역학(量子力學)의 성립과 함께 해결되어 미시적 세계에서 자연의 본질적인 이중성임이 분명히 되어 현재는 빛을 전자기파로서 행동하지만 원자 차원에서의 에너지의 주고받음이 문제
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쓰이는 광속은 진공 속에서의 값인 c=299,792,458m/s이고, 공기 중에서의 속도가 진공 중에서의 속도보다 느리지만 큰 차이는 없다. - 빛이란?
- 빛의 특징
- 도플러효과
- 빛의 이중성
- 입자설
- 파동설
- 양자가설
- 광양자설
- 빛의 속도
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파동설(波動說)의 약점을 지적하는 결과가 되었다. 이어 1809년 직교광선군(直交光線群)이 반사굴절 후에도 직교성을 그대로 지닌다는 ‘말뤼스의 정리’를 밝혔으며, 1810년 ‘복굴절(複屈折)의 이론’을 제출했다. 이러한 업적으로 1811년 영
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파동설을 집대성한 이론.
20C초에 들면서 빛, 원자, 분자, 전자 등의 미시적(microscopic)세계에
관해 고전역학으로 설명할 수 없는 실험결과가 발견됨.
양자역학의 탄생
레이저, 반도체, 주기율표와 화학반응, 핵분열, 핵융합 등 설
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파동설에 의하면 광전자의 운동에너지의 크기는 광선의 세기가 커질수록 증가한다. 그러나 빛의 세기와는 무관 할 것이다.
파동설에 따르면 광전 효과는 빛의 세기만 크면 진동수에 관계없이 일어나야 하지만 같이 실제로는 그렇지 않을 것
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