Lab ReportExp. 16학부(과) :전자공학과학 년 : 1학년학 번 : 2009112766성 명 : 김세진Data Table 1.Color%TransmissionStopping PotentialApprox.Charge TimeYellow1000.711v41s800.704v43s600.689v48s400.675v55s200.635v40sGreen1000.678v34s800.663v38s600.645v52s400.620v43s200.570v50sData Table 2.ColorWavelength[]Frequency[]Stopping Potential[]FirstOrderYellow578nm5.190.914vGreen546nm5.490.937vBlue436nm6.881.376vViolet 1415nm7.411.583vViolet 2365nm8.221.800vSecondOrderYellow578nm5.190.916vGreen546nm5.490.940vBlue436nm6.881.366vViolet 1415nm7.411.584vViolet 2365nm8.221.796vGraph - 진동수에 대한 정지전압 (First Order)Data Table 3.Yellow - Green0.937v - 0.914v= 0.023v(5.49) - (5.19)= 0.3=Yellow - Blue1.376v - 0.914v= 0.462v(6.88) -(5.19)= 1.69=Yellow - Violet 11.583v - 0.914v= 0.669v(7.41) -(5.19)= 2.22=Green - Blue1.376v - 0.937v= 0.439v(6.88) -(5.49)= 1.39=Green - Violet 11.583v - 0.937v= 0.646v(7.41) -(5.49)= 1.92=Question1. 다중필터를 통해서 다른 양의 같은 색 빛을 통과시킬 때 정지전위, 즉 광전자의 최대에너지에미치는 영향과 방전단추를 누른 후의 재충전시간에 대하여 설명하라.→ 파장이 긴 빛을 통과시킬 때는 정지 전위, 즉 광전자의 최대에너지 값이 크고 재충전시간도 길다. 반대로 파장이 짧은 빛을 통과시킬 때는 정지 전위, 광전자의 최대에너지 값이 작고 재충전시간도 짧다.2. 서로 다른 색의 빛이 정지전위, 즉 광전자의 최대에너지에 미치는 영향을 설명하라.→ 파장이 긴 색일수록 정지전위, 즉 광전자는 최대에너지를 가지고, 파장이 짧은 색일수록 광전자의 에너지는 작다.3. 빛의 선속이 작아짐에 따라 측정된 정지전위가 왜 약간 낮아지는지 설명하라.→ 파장이 짧으면 시간당 들어가는 에너지가 작으므로 정지전위가 낮아진다.4. 위 Graph에서 기울기와 y절편을 구하라.? .아이슈타인 법칙에 의해이고,여기서는 기울기이고,는 y절편이다.? (green일 때)∴
1. 실험 목적이 실험의 목적은 물체로부터 반사하는 빛에 대해서 입사각과 반사각 사이의 관계, 반원 렌즈를 지나가는 빛에 대해서 입사각과 굴절각의 관계를 이해하는 것이다. 2. 배경 이론1) 반사광선이 평면거울에 부딪칠 때 광선은 거울로 부터 반사된다. 반사는 광선의 방향 변화를 수반한다. 광선의 방향을 표현하기 위한 규약은 광선과 거울표면에 수직으로 그려진 선의 사이각으로 표시하는 것이다. 입사각은 입사광선과 이 수직선사이의 각이다 : 반사각은 반사된 광선과 거울표면에 수직한 선 사이의 각이다. 반사법칙에 의하면, 입사각은 반사각과 같다.즉, 입사반사 이다.2) 굴절굴절의 가장 일반적인 예는 공기에서 액체로 진행하는 빛의 구부러짐 현상이다. 이것은 액체 속에 잠긴 물체가 실체 위치에서 이동되어 보이게 하는 원인이다. 또한 굴절은 백색광이 프리즘을 통과하여 백색광을 구성하는 색들로 분리시키는 이유이다. 일반적으로 굴절은 빛의 파동의 법칙으로 설명되며, 이것은 빛이 매질에 따라 전파하는 빛의 속도가 다르다는 사실을 거로 한다.굴절법칙은 입사각(매질의 경계에 수직선과 입사 광선의 사이각)과 굴절각(매질의 경계에 수직선과 굴절 광선의 사이각)의 관계를 나다. Snell이 이 법칙은 입사각의 sin 과 굴절각의 sin의 비이며, 이 는 입사하는 빛의 매질에서의 빛의 속도 와 굴절하는 빛의 매질에서의 빛의 속도 와 같다. Snell 법칙은 매질에서 빛의 속도 보다는 두 매질의 굴절률로 표현한다. 명한 매질의 굴절률 은 진공에서의 빛의 속도 와 매질내에서의 빛의 속도 의 이다.굴절을 사용하여, Snell의 법칙은 다과 같은 형로 표현 수 다.sin
1. 목적이 실험의 목적은 빛의 회절무늬를 조사하고, 회절된 빛의 파장을 측정하는 것이다. 이중 슬릿을 통과하는 단색 레이저 빛에 의해서 발생하는 이중슬릿 회절무늬에서 빛의 최대 밝기를 측정하기 위해서 빛 센서를 사용하며, 회절무늬에서 최대 밝기의 상대위치를 측정하기 위해서 회전운동센서를 사용한다.2. 이론1801년에 토마스 영(Thomas Young)은 빛이 파동성이라는 확실한 증거를 얻었다. 단일 광원으로부터 나온 빛이 매우 인접한 두 슬릿으로 된 슬라이드에 도달한다. 만약 빛이 매우 작은 입자로 구성되어 있다면, 우리는 슬라이드 뒤에 놓여진 스크린 상에 두 개의 밝은 선을 관측할 것으로 예상다. 나 영은 밝은 선 무리를 관측 하였다.영은 파동의 섭상으로 이 과를 설하였다. 두 개의 작은 슬릿에 도달한 빛은 회절에 의해서 슬릿의 장자리에서 퍼진다. 이것은 두 개의 돌을 연에 생기는 의 섭무늬 동일하다.일적으로 슬릿사이의 거리는 슬릿으로부터 회절무늬 생기는 스크린의 거리 비했을 상 작다. 한 슬릿()에서 나온 빛은 다 슬릿()에서 나온 빛보다 로를 가진다. 이 여분의 로길이(경로차) 한 파장의 정배 을 때, 스크린 상에 강이 일어 것이다. 상섭은 이 로차 파장의 정배 을 때, 일어난다. 파장(), 밝은 무늬의 수(), 슬릿 사이의 폭(), 회절무늬에서 중점에서 밝은무늬지의 분리각()에 대한 관식은 다과 같다.sin밝은 무늬의 리각은 다과 같이 할 수 있다.tan, tan여기서 는 회절무늬의 중최대치로부터의 거리이고, 는 회절격자에서 회절무늬상이 맺는 곳의 거리이다.3. 실험 과정(1) 실험 비1) 의 그과 이 회전센서부 랙위에 치되어 있다.