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회절 분석 시 주사 회전축에 따른 차이점
1) θ- 2θ축으로 주사
가장 일반적인 방법으로, [그림9]와 같이 X-선원과 시편이 이루는 각도를 θ라고 할 때, X-선원과 검출기가 이루는 각도가 항상 2θ를 이루는 측정방법을 말한다. 2θ 의 범위만 입력
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사이의 거리가 넓을수록 회절의 정도가 커지는 것은 확인할 수 있었으나 슬릿의 간격이 좁을수록 회절이 잘 일어나는 것은 확인할 수 없었는데 그 이유는 실험에서 어두운 부분과 밝은 부분의 경계가 확실하지 않았고, 레이저가 슬릿을 통과
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레이저 광선을 보는 것이기 때문에 전체 조명을 최대한 끄고 실험하였고, 사진으로 찍어 기록해두었다. 결과를 보면 알 수 있듯 슬릿의 폭이 늘거나 줄면 그에 따라 회절 무늬 간격이나 중앙에서의 거리나 모두 일정하게 증가하거나 감소하는
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알수 없었지만 실험전에 이미 cubic이라는 것은 알고 있었다.
미지의 시료를 xrd를 통해 굉장히 간단한 방법으로 알아낼수 있다는 것에 굉장히 놀라웠다. 1.실험목적
2.배경이론
3.실험장치
4.실험방법
5.실험결과 및 분석
6.고찰및 감
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회절 영역에 대한 탐구 기반 실험 개발 및 적용, 서울대학교
◇ 장병기(1996), 빛의 본성에 대한 학생들의 개념, 춘천교육대학교 과학교육연구소 Ⅰ. 빛의 기본량과 단위
Ⅱ. 빛의 본성
Ⅲ. 빛의 파동성과 입자성(간섭과 회절)
1. 빛의 파
빛 입자성, 파동성 반사, 본성, 빛의 파동성, 빛의 입자성(간섭과 회절), 빛의 반사, 빛의 흡수, 빛의 직진, 빛의 속도, 빛의 편광,
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그 값을 측정하고 레이저의 스위치를 켠 다.
③ 스크린에 나타난 회절무늬에서 중앙의 가장 밝은 무늬를 중심으로부터 양쪽의 번째 밝은 무늬 사이의 거리를 구해 평균하여 를 구하고 식 (8)에 의해 광원의 파장 를 구한다.
④ 슬릿과 스크린
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토의과 결론
토의 : 레이저의 실험을 통해 빛의 파장을 알수 있었고 빛의 회절의 현상을 분석할수 있었음
결론 : 실험과정에서 오차가 크게 나 아쉬움
정밀하게 실험되지 못함 없음
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. 적게나마 오차가 발생한 원인을 찾아보면 원인은 다음과 같다.
붉은색 레이저의 파장이 라고 가정을 하지만 실제 파장은 보다 크거나 작을 수 있다는 점이 첫 번째 원인이다. 두 번째 원인으로는 슬릿을 통과해 회절 하는 빛이 벽에 비추어
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레이저가 정확히 슬릿의 구멍을 향하지 않아서 손으로 조정하여 레이져가 구멍을 통과하도록 해야했는데 이 과정에서 손의 떨림으로 인해 일정하지 않은 값이 나올 수 있다.
5. 토의
이번 실험은 같은 조건으로 3번을 실험하여 평균값으로 실
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방법
● 그림과 같이 실험장치를 배치하고 전원공급 장치에 전자회절 튜브의 소켓을 연결한다.
● Wehnelt 전압 G1과 그리드4(G4)와 G3를 연결해서 전압을 올리면 정의가 분명한 회절 고리가 나타난다. HV 전원공급 장치에 표시된 애노드 전압을
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