Ⅰ. 실험목적빛의 진동수와 빛의 세기, 그리고 광자의 운동에너지 사이의 관계를 통해 광전효과의 특성을 이해하고, 플랑크 상수를 실험적으로 계산해본다.Ⅱ. 실험 결과 및 해석광전효과란 금속에 충분히 진동수가 높은 빛을 비추면 금속에서 전자가 방출되는 현상을 가리키는데, 이를 통해 빛이 파동의 성질만 갖고 있는 것이 아니라 에너지와 운동량을 가진 입자의 흐름임을 즉 입자적인 성질도 가지고 있음을 설명할 수 있다.
Ⅰ. 실험목적빛의 진동수 및 밝기와 광전자의 최대운동 에너지 사이의 관계를 이용하여 광전효과의 특성을 이해하고 Plank 상수를 측정한다.Ⅱ. 관련이론(1) Photon as a light quantum금속에 진동수가 충분히 높은 빛을 비추면 금속에서 전자가 방출되는데 이것을 광전효과라고 한다. 광전효과의 성질중에서 마우리 밝은 빛이라도 진동수가 낮으면 오랜시간 기다려도 전자가 방출되지 않고, 아무리 어두운 빛이라도 진동수가 충분히 높으면 전자가 시간지연 없이 방출되는 현상은 빛이 파동이라는 관점에서 설명할 수 없었다.
Ⅰ. 실험목적이번 실험은 Millikan의 실험을 재현해봄으로써 전자의 전하량을 측정할 뿐 아니라 그 값들이 양자화 되어 있음을 아는데 그 목적이 있다. Ⅱ. 실험과정 및 결과 해석전하가 2개의 평행한 도체판 사이에 분포해 있을 경우 힘은 측정하려고 하는 전하에 비례하며 동시에 2개의 중앙부근에서는 어떤 장소에서도 같은 크기와 방향을 가진다. 원판 사이의 전기량은 이 전위치를 원판 사이의 거리로 아는 값과 같다. 전기장의 방향은 스위치에 따라 역전될 수 있기 때문에 하전된 기름방울을 충력의 반대로 상승시키거나 자유낙하 하는 것보다 더 빨리 낙하시킬 수 있다.
Ⅰ. 실험목적Millikan의 기름방울 실험을 재현함으로써 전자의 전하량을 측정하고 이 값이 양자화 되어 있음을 안다.Ⅱ. 관련이론(1) Millikan의 기름방울 실험1897년에 Thoson은 e/m의 값을 구했지만 그 비율만 알았을 뿐 각각의 값을 알고 있지는 못했다. 그러나 2년 후 Robert Millikan에 의해 전자의 기본 전하량이 알려지면서 그 값들은 독립적으로 알려지게 되었다.
공기중에서 플라스틱으로 빛이 진행하도록 조절하고 입사각을 증가시키면서 그에 따른 반사각과 굴절각의 변화를 측정하였다. 반사각은 입사각과 같은 각도를 나타내어 입사각과 반사각이 같다는 반사의 법칙을 확인할 수 있었다. 굴절각은 입사각과 특정한 비례관계를 나타내지는 않았으나 입사각이 커짐에 짜라 굴절각 또한 커짐을 알 수 있었다.