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\"위상차 이론\"에 진지한 관심을 갖게 되었고 이를 실험적으로 확인하는 작업에 들어갔다. 레일리는 같은 음원에서 나오는 소리를 인위적으로 위상 변경을 일으켜 위상차가 생기게 하여 관찰자의 두 귀에 들려주었더니 관찰자는 그것을 음원
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레일리의 산란의 근사적인 관계가 성립하지 않는 영역 즉, 입자의 크기가 파장에 비해 매우 작다는 근사가 성립하지 않는 영역에서의 산란 특성을 이야기 하고 있다.
빛의 주파수 변화를 수반하지 않아 산란 단면적과 기하학적 단면적과의
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레일리식을 이용하여야 한다
레일리식
W1 = 수용액의 양
W2 = 잔류액의 양
I1 = 그래프에서 수용액의 조성에서 읽은 값
I2 = 그래프에서 잔류액의 조성에서 읽은 값
(사진은 우리 실험값과 상관없습니다)
I1 = 0.45
I2 = 0.24
이값들을 이용해 W2를 구
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s::fixed) <<\"X[\" << i << \"]= \" << x;
cout << \" \" << setw(5) << setiosflags(ios::right) << \"Y[\"
<< I << \"]= \" << y[i] << endl;
}
getchar();
for (i=750; i<1000 ; i++)
{
z=rand( )%230;
x=z*0.01;
y[i]=2*x*exp(-1*pow(x,
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전에 공기층에 의해서 산란되어 버린다. 가로등이 노랑색인 이유는, 공기층에 의한 산란을 막기 위함이다. 1. 산란이란?
2. 레일리의산란법칙
3. 실험
4. 하늘은 푸른데 노을이 붉은 이유
5. 산란현상으로 일어나는 여러가지 일들
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