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회절무늬 간격은 커지게 된다.
=> 슬릿의 간격이 커질수록 회절무늬의 간격이 좁아짐
- 슬릿과 스크린 사이의 간격이 가까워지면 회절무늬 간격이 좁아진다.
② 단일슬릿의 회절무늬와 이중슬릿의 회절무늬는 어떻게 다른가?
단일 슬릿에
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빛의 세기를 측정해보았습니다. 실험 결과에서처럼 data studio를 통해서 측정하고 표로 나타낸 결과 빛의 세기가 확실히 가우시안 형태로 가운데로 갈수록 밀집되어 있는 것을 알 수가 있었습니다. 1번 이중슬릿을 이용한 녹색레이저 실험에서
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슬릿 폭 인 회절체에 파장 적색광을 조사했을 때 나타나는 회절무늬의 1차 회절 빔의 폭 는 얼마인가? 슬릿과 스크린과의 거리는 L=100mm 이라고 가정하라.
( 단일 슬릿 회절에서 ( ) 이다.
1차 무늬 이므로 m에 1을 대입
=0.0325가 된다.
이므로 회
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측정되었다. 그리고 노란색 필터의 파장은 570∼500㎚ 영역이고, 587㎚가 측정되었다. 녹색 필터의 파장은 500∼450㎚ 영역이고, 535㎚가 측정 되었다. 마지막으로 빨간색 필터의 파장은 620~770㎚영역이고, 이 경우에는 간섭무늬를 관찰할 수가 없
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관찰되지 않았습니다. 또한 회절무늬 간격을 측정할 때 육안으로 측정하기가 힘들어 오차가 비교적 크게 발생하였습니다.
5. 참고문헌
- 일반물리학실험/북스힐/성균관대학교 물리학과 물리실험위원회편/p183~187 <결과레포트>
빛의 간섭
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단일 슬릿과 이중 슬릿에서의 레이저광의 회절, 간섭무늬의 관측을 통해 슬릿의 폭과 슬릿 사이의 간격을 계산해 보는 실험이었다. 실험에서 슬릿의 폭이 빛의 파장에 비하여 클 때, 슬릿을 통과하는 빛이 슬릿에서의 위치에 따라 위상이 달
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이용해서 설명하고 다른 조와 비교해본다.
결론
정리
1.빛은 입자성 이외도 소리나 물결파처럼 파동성을 가지며 이로 인해 간섭현상이 생김을 알 수 있다.
2.또한 이 간섭현상에는 보강간섭과 소멸간섭이 있으며 스크린에 생긴 간섭무늬를 통
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슬릿간격 a가 슬릿 폭 b보다 크기 때문입니다.
*구상
“이중 슬릿에 의한 레이저 광을 이용하여 이중 슬릿에 의한 Fraunhofer 회절무늬로부터 빛의 성질인 간섭과 회절을 이해하고, 이중 슬릿의 간격과 폭을 측정한다.” 라는 목적을 가진 실험입
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이용하여 을 구하고, 이를 통해 식 을 통해 빛의 파장을 구한 후, 이를 문헌상의 빛의 파장과 비교하여 이론적으로 얻어진 해당 식이 실제로 성립함을 확인 할 수 있었다.
3. 오차 분석
1) 단일 슬릿에서의 빛의 회절
- 적색 광원을 사용해서 실
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이용하여 파장을 계산 할 수 있었다.
우리는 이 실험을 통해 높은 에너지 준위에서 낮은 에너지 준위로 전자가 떨어 질 때 빛이 방출됨을 관측하고, 수소의 전자는 (모든 전자로 양자역학시간에는 배웠다) 불연속적인 에너지 값만을 가질 수
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