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실험을 통해 다음과 같은 최종 결론을 내릴 수 있다.
광전효과적 측면에서는 빛이 입자인 것은 분명하지만, 빛은 여전히 간섭현상과 같은 파동의 성질이 있음도 분명하다. 따라서 빛은 파동이면서도 동시에 입자인 이중적인 본질을 지니고 있
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문턱진동수( =W/h)라 한다. 식 (2)를 다시 정리하면 아래의 식과 같다.
< 식 3 > 1. 광전효과의 정의
2. 광전효과의 발견과정
3. 광전효과의 분류
4. 플랑크의 양자 가설
5. 광량자설
6. 광전 효과에 대한 해석
7 .광전효과실험
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광전자에 해준 일(일함수)은 빼야된다.이것이 광전방정식이다. 그래프는 다음과 같다.
fo는 한계진동수이다. 한계진동수 이하에서는 Ek가 음수로 나오기 Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 광전효과(Photoelectric effect)
2. 광전효과 실험을 통한 플
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광전자 방출 : 빛의 세기가 약하더라도 진동수가 한계진동수보다 큰 빛을 쪼이면 광전자가 즉시 방출되며, 단위 시간에 방출되는 광전자의 수는 빛의 세기에 비례한다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험기구
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 토
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효과라 한다.
오비탈 에너지
일정한 n값을 갖는 다전자원자는 l값이 증가할수록 Zeff 는 감소한다. 즉 더욱 가리원진다. 따라서 에너지는 높아진다.
안정 E3s< E3p < E3d ⇒ 불안정
3p의 세 오비탈처럼 같은 에너지를 지닌 오비탈은 서로 degenera
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실험과 잘 일치하는 하나의 법칙을 얻었다.
젊은 학자들은 양자설을 과감하게 발전시켰고, 그것을 에너지가 관여되는 모든 현상 문제에 적용하였다. 아인슈타인은 그때까지 이해되지 않던 광전효과를 간결하게 해석하기 위해서 그 이론을 적
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실험과 잘 일치하는 하나의 법칙을 얻었다.
젊은 학자들은 양자설을 과감하게 발전시켰고, 그것을 에너지가 관여되는 모든 현상 문제에 적용하였다. 아인슈타인은 그때까지 이해되지 않던 광전효과를 간결하게 해석하기 위해서 그 이론을 적
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광전효과
● 빛에 대한 고전 이론과 실험결과가 불일치
● 빛이 금속 표면에 입사 → 전자 방출
• @고전물리
· 빛의 세기가 충분할 경우 물질의 일함수를 뛰어 넘어 전자 방출
→ 입사된 빛의 주파수에 무관
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실험에 의하여 확인되었다. 그 후에 α입자의 회절현상, 저에너지 중성자의 회절 현상이 확인되어 이제는 입자와 파동을 구별하는 자체가 무의미하다.
다만, 운동하는 대부분의 입자 파장은 매우 짧아 우리가 경험하는 거시 세계에서 파동성
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실험 및 광자에 관한 생각에 의하면 전자장은 동시에 물질적 성질을 갖고 있고, 장의 양자는 물질 입자의 특징을 갖고 있다고 결론지을 수 있다.
이것이 물질과 장을 나누고 있는 절벽위에 걸쳐놓은 최초의 엉성한 다리였다. 드 브로이의 가정
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