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실험결과
<경도측정>
시효시간
경도1
경도2
경도3
0
19
32
19
10분
17.5
16
17
1시간
19
19
20.5
4시간
17
17.5
18.5
48시간
21
24.5
22
<XRD 회절 데이터>
*순수 구리의 회절 강도: 1st peak(2
theta
) : 43.295
2nd peak(2
theta
) : 50.431
3rd peak(2
theta
) : 74.127
순수 알
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4) 이 그래프와 아론적인 관계식인 (4)식 (혹은 (5)식)을 비교하여 드브로이 가설을 확인한다.
< 실험결과의 예 >
다음은 시료로 금의 박편을 사용하고 시료와 형광면 사이의 거리 L = 150mm인 전자회절실험장치(Shimadzu Rika Instruments Co.의Model EG-1
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실험결과
(1) He 스펙트럼로부터 격자상수 구하기. ( 1/d = 600 line/mm를 사용하였음.)
분광색
파장(이론값)
회절각
기울기
red
667.8nm
24°
0.407
yellow
587.6nm
22°
0.375
green
501.6nm
21°
0.358
bluish green
471.3nm
17°
0.292
blue
447.1nm
16°
0.276
<He 스펙트럼에 대한 회
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4원이 잘 구별이 안 된다. 의 n=3원은 쉽게 볼 수 있는
데, 그 이유는 graphite는 항상 간격의 두 개의 격자면을 함께 갖고 있기 때문이 다. (그림5)
여섯 번째 원은 의 1차인데 이것은 의 2차와 거의 일치한다.
5. 실험결과
1. 전자회절용전자관
2. 전
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실험을 하는데 아르곤 방전관과 크립톤 방전관은 시간에 쫓겨 하지를 못하고 매뉴얼에 명시되어있는 4개의 방전관만을 사용하였는데, 예상은 가능하지만 직접적으로 보지 못해 많은 아쉬움이 남습니다.
이 실험의 가장 큰 오차의 원인은 Vern
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회절은 전체적으로 일어난다. 또, 파장이 짧을 때보다는 파장이 긴 경우 회절은 잘 일어난다.
이러한 파동의 회절 현상은 호이겐스의 원리로 설명이 가능하다. 1. 실험목적
2. 관련 개념
3. 실험 이론
4. 실험장치
5. 실험방법
6.
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4) B, C 슬릿에 대해서도 앞의 실험을 반복하고 결과보고서에 단일슬릿 A ,B, C의 회절패턴을 비교.
(5) 광이 이중슬릿 D에 정확히 입사 되도록 맞추고 스크린에 나타나는 회절패턴을 보며 스크린의 위 치를 관찰하기 좋은 위치에 옮겨 첫 번째 밝
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, 서울대 장준성, 이재형. 북스힐. 1. 서론
2. 실험 목적
3. 실험 장비
1) 수면파 탱크 시스템 장비
2) 기타 장비 및 재료
4. 이론 : 회절
5. 실험 방법
6. 실험 과정: 직선 가로막이
- 질문
7. 실험 과정: 고체
- 질문
* 참고자료
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, 서울대 장준성, 이재형. 북스힐. 1. 서론
2. 실험 목적
3. 실험 장비
1) 수면파 탱크 시스템 장비
2) 기타 장비 및 재료
4. 이론 : 회절
5. 실험 방법
6. 실험 과정: 직선 가로막이
- 질문
7. 실험 과정: 고체
- 질문
* 참고자료
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4171613http://www.as.ysu.edu/~scic/Manuals/YSU%20D8%20Advance%20Powder%20XRD%20Basic%20Manual.pdfhttp://www.softdisc.co.kr/xrdm.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Scherrer_equationhttp://www.people.carleton.edu/~bhaileab/methods/XRD/xrd.html 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 변수 및 분석 내용
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