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오목레즈의 단위는 cm
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6. 결과 및 토의
이번 실험은 렌즈들의 초점거리를 측정하는 것이었다. 볼록렌즈는 실상이 맺히기 때문에 볼록렌즈 하나만으로 실험이 가능하였고, 오목렌즈는 실상이 아닌 허상이 맺히기 때문에 오목렌즈 뒤에
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Ⅰ. 개요 (Introduction)
ⅰ) 실험 목표
1. 렌즈에 의해 빛이 굴절하는 현상을 이해한다.
2. 렌즈와 거울에 의하여 상이 형성되는 원리를 알아본다.
Ⅱ. 이론 (Theory)
ⅰ) 볼록렌즈
렌즈의 가장자리 부분보다 가운데 부분이 더 두터운 렌즈이다
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빛을 입사시키면 빛은 굴절 후 허초점에서 나온 것처럼 퍼져 나간다.
② 렌즈의 반대쪽에 있는 허초점을 향해서 들어온 광선은 굴절 후 렌즈 축에 나란하게 나간다.
③ 렌즈의 중심을 지난 빛은 그대로 나간다.
(2) 볼록렌즈와 초점거리를 실
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선명해지는 거리(caseⅡ)를 측정한다.
(3) 물체와 상 사이의 거리는 가능한 멀게 하고 적어도 4번 이상 측정하여 e의 평균값을 구하여 계산한다.
(4) ③식으로부터 볼록렌즈의 초점거리 f를 계산하자.
3) Bessel\'s method를 이용한 오목렌즈의 초점거
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볼록렌즈의 곡률반경을 구하는 표나 오목렌즈의 곡률반경을 구하는 표나 표내에서는 둘 다 볼록렌즈 측정이라고 써저 있어서 중간에 잠깐 혼동했던 적이 있다. 또한 확률오차의 식을 알려주는 식 중에서 분자부분 에서 하나씩 5번 구하여 평
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=D]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 구하
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1. 실험 목표
상과 물체 사이의 거리를 측정함으로써 2개의 볼록렌즈의 초점거리를 구한다.
Bessel의 이론을 이용하여 볼록렌즈, 그리고 볼록렌즈 오목렌즈 혼합한 렌즈의 초점거리를 구한다.
다음의 광학 기구들을 만든다.
-Slide projector, Micro
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렌즈 초점거리 측정 시험이었다. 오목렌즈는 빛이 발산하기 때문에 볼록 렌즈를 이용하여 실험을 하였다. 처음에 오목 렌즈의 선면한 상을 찾기 어려웠는데 조교님께서 도와주셔서 쉽게 찾을 수 있었다. 오목렌즈의 위치에서 볼록 렌즈의 상
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실험 목적
오목렌즈와 볼록렌즈의 빛의 굴절과 반사에 대한 기본적인 이해를 돕고,
이러한 현상이 일어나는 원리를 이해한다.
1. 렌즈의 중심을 통과하는 빛은 직진한다.
2. 축에 평행한 빛은 초점을 지난다.
3. 초점을 향하거나 멀어지는
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렌즈의 성질
렌즈에는 각각 렌즈에 고유한 초점이 있어 광축에 평행하게 입사하는 평행광선은 렌즈를 통과한 후 한 점에서 모이거나(볼록렌즈인 경우),
한 점으로부터 나오는 빛과 같이 발산(오목렌즈인 경우)한다.
볼록·오목의 어느 경
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