목차
1.실험 목적
2.실험 원리
3.실험 기구 및 재료
4.실험 방법
5.측정값
6.실험 결과
7.질문 및 토의
8.결론 및 검토
※참고문헌 및 출처
2.실험 원리
3.실험 기구 및 재료
4.실험 방법
5.측정값
6.실험 결과
7.질문 및 토의
8.결론 및 검토
※참고문헌 및 출처
본문내용
레(optical lever)를 이용하여 얇은 판의 두께를 측정하고 오차의 전파를 이해한다.
실험 원리
길이의 측정에 있어서 단순한 기계적인 방법으로는 높은 정밀도를 기대하기 힘들 다. 그러나 광학적인 방법을 혼용하면 정밀도를 향상시킬 수 있다. 그림 3.2에 나타낸 자 달린 망원경과 그림 3.3의 빛지레를 그림 3.1과 같이 평면상에 놓는다. 거울M을 바닥에 거의 수직하게 두면 거울M을 통해 반사되는 자의 눈금 y를 망원경을 통해 읽을 수 있다. 빛지레의 앞발 c 아래에 얇은 판을 끼우면 C는 α만큼 기울어지고 동시에 거울 M도 α만큼 기울어진다. 이 때 관찰되는 자의 눈금을 y\', 자 S와 거울M 사이의 거리L을 y-y\'보다 훨씬 크게 하고 ∠yoy\'를 β라 하면 β=2α≒(y-y\')/L이 된다. 얇은 판의 두께를 d라 하고, AB와 점 C사이의 거리를 z라 하면
tan2α = (y-y\')/L, sinα = d/z
가 되고, α가 매우 작으므로 tan≒2α이고 sinα≒α이다. 그러므로
,
이 된다. 이 경우에 판의 두께 d는
가 되어 빛지레를 이용해 매우 얇은 판의 두께를 측정할 수 있다.
실험 기구 및 재료
빛지레. 자 달린 망원경, 마이크로미터,
실험 원리
길이의 측정에 있어서 단순한 기계적인 방법으로는 높은 정밀도를 기대하기 힘들 다. 그러나 광학적인 방법을 혼용하면 정밀도를 향상시킬 수 있다. 그림 3.2에 나타낸 자 달린 망원경과 그림 3.3의 빛지레를 그림 3.1과 같이 평면상에 놓는다. 거울M을 바닥에 거의 수직하게 두면 거울M을 통해 반사되는 자의 눈금 y를 망원경을 통해 읽을 수 있다. 빛지레의 앞발 c 아래에 얇은 판을 끼우면 C는 α만큼 기울어지고 동시에 거울 M도 α만큼 기울어진다. 이 때 관찰되는 자의 눈금을 y\', 자 S와 거울M 사이의 거리L을 y-y\'보다 훨씬 크게 하고 ∠yoy\'를 β라 하면 β=2α≒(y-y\')/L이 된다. 얇은 판의 두께를 d라 하고, AB와 점 C사이의 거리를 z라 하면
tan2α = (y-y\')/L, sinα = d/z
가 되고, α가 매우 작으므로 tan≒2α이고 sinα≒α이다. 그러므로
,
이 된다. 이 경우에 판의 두께 d는
가 되어 빛지레를 이용해 매우 얇은 판의 두께를 측정할 수 있다.
실험 기구 및 재료
빛지레. 자 달린 망원경, 마이크로미터,
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