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4에서 구한 시간간격의 절반값을 곱하여 y를 계산한다. 4.3 이중슬릿 1. 슬릿을 이중 슬릿으로 바꾸어 측정 준비를 한다. 2. 단일 슬릿에서와 같은 방법으로 측정하되, m 번째 밝은 무늬까지의 거리 y를 찾아낸다. 3. 실험에 사용된 ㄹ이저의 파장
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  • 등록일 2012.02.23
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0.22mm 0.22mm x+2 - x-2 0.12cm 0.1cm 0.1cm d 0.16mm 0.26mm 0.33mm x\'+1 - x\'-1 0.5cm 0.7cm 0.9cm a 0.039mm 0.037mm 0.036mm x\'+2 - x\'-2 0.6cm 0.6cm 0.9cm a 0.033mm 0.043mm 0.036mm *상대오차계산(실험2, d=0.26mm일때) ((0.26mm-0.25mm)/0.25)X100 = 4% *d값 계산방법 d=λ/sinθ(sinθ는 tanθ로 계산) d=(6
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  • 등록일 2013.12.29
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, 과전류를 인가하지 않는다. 연결 단자에는 고전압이 흐르므로 전원이 켜진 상태에서는 만지지 않는다. Ⅰ. 실험 목적 Ⅱ. 서론 및 이론 Ⅲ. 실험 장비 Ⅳ. 실험방법 Ⅴ. 주의 사항 Ⅵ. 결과 및 분석 Ⅶ. 참고문헌 Ⅷ. 질의응답
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분광기를 이용한 스펙트럼 측정 실험 목적 • 회절격자 분광기(diffraction grating spectrometer)를 이용하여 기체 방전관에서 나오는 빛의 스펙트럼(spectrum)을 관측하고 각 휘선의 파장을 구한다. • 이 측정으로부터 빛의 파동성을
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더 가까이 있는 물체를 구별할 수 있게 되어 분해능이 좋아진다. 즉 사용하는 빛의 파장이 짧을수록 더 가까이 접근되어 있는 슬릿들도 분리해서 구별할 수 있게 된다. 1. 실험목적 2. 실험원리 3. 실험기구 4. 실험결과 5. 토 의
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40°)에서는 밝기가 다른 두 상이 보였다. 이것으로 미루어 보아 정상광선과 이상광선은 서로 수직인 편광면을 가진 직선편광임을 확인할 수 있었다. - 실험에 사용된 방해석의 표면에 긁힘이 많았고, 실험을 위해 시험실의 형광등의 일부를 소
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실험의 목적이었던 수면파의 간섭에 관하여 수면파의 파장과 속력을 구하는데에 성공한 것 같다. 또한 실험 기구가 관심과 집중을 유도할 수 있는 실험 기구여서 파장의 간섭에 대하여 조금 더 알 수 있어서 뜻깊었던 실험이었다. 4. 참고문헌
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  • 등록일 2010.01.18
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클릭해 거리를 얻고 사이의 거리를 구했으므로 그 오차가 발생해 결과에도 오차가 생길 수밖에 없다. 더군다나 그래프 상에서 극대와 극소인 지점이 불명확해 그래프 개형상으로 어림짐작해 1.실험 DATA 2.DATA 분석 3.오차 분석 4.결론
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  • 등록일 2017.08.14
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4. 미소결정의 크기를 구할 수 있다. 회절선의 폭을 측정해서 평균 입자크기가 50-200 Å인 미소 결정의 크기 를 구 할 수 있다. 5. 결정성의 좋고 나쁨을 조사할 수 있다. 비결정성 재료는 무정형의 회절패턴을 나타낸다. 6. 결정의 배향성을 조사
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실험에서 특별히 어려운 점은 없었으나 D값(170cm)를 측정할 때 줄자가 없어서 30cm의 자로 대략으로 잰 것과 y값을 측정할 때 워낙 미세하고 사람의 눈으로 거리를 측정하다 보니 λ값이 정확하다고 할 수 없다는 점이 아쉬운 부분으로 남는다. 4.
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  • 등록일 2006.12.24
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