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광전효과 실험 결과2025.01.131. 광전효과 광전효과는 빛의 입자성으로 인해 짧은 파장의 빛을 금속에 쬐게 되었을 때 금속으로부터 광전자가 방출되는 현상이다. 금속에 빛을 쬐게 되면 빛을 이루고 있는 광자가 금속의 전자와 충돌하게 되고, 광자가 전자와 충돌할 때 전자가 가진 에너지를 흡수하게 되어 전자가 원자 결합에서 자유롭게 방출된다. 실험에서는 다양한 파장의 빛을 가할 때 전압을 줄여가며 전류를 측정하여 저지전압을 확인하고, 이를 통해 플랑크 상수를 구하였다. 2. 플랑크 상수 실험에서 구한 플랑크 상수는 1.97 × 10^-30 J·s, 2.69 × 10^...2025.01.13
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(A+) [국민대] 일반물리실험1 8주차 예비 보고서2025.01.171. 도르래와 질량 추를 이용한 줄의 장력 생성 실험 목표는 도르래와 질량 추를 이용해 줄에 장력을 만들고, 모터의 전압을 조절하여 진동수를 변화시켜 정상파를 관찰하는 것입니다. 줄의 양쪽 끝이 고정되어 있을 때, 줄을 진동시키면 반대 방향으로 진행하는 두 파동이 생성되고, 이들이 간섭하여 정상파가 형성됩니다. 줄의 질량 선밀도, 장력, 길이 등의 관계식을 통해 정상파의 고유진동수와 파장을 계산할 수 있습니다. 2. 정상파의 형성과 특성 줄의 양쪽 끝이 고정되어 있을 때, 줄을 진동시키면 반대 방향으로 진행하는 두 파동이 생성됩니다...2025.01.17
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(A+) [국민대] 일반물리실험1 8주차 결과 보고서2025.01.171. 줄의 진동 실험 결과 선밀도의 식은 뮤=Tn^2/4(f^2)L^2으로 구할 수 있다. 1차 실험에서는 줄의 길이를 고정하고 진동수를 변화시켜 정상파를 관측하였다. 1배~4배 파장의 정상파는 한 가지 진동수에 국한되지 않고 여러 진동수에서 같은 모습을 보였다. 그러나 진동수가 지속적으로 높아지면 진폭이 점점 작아져 정상파가 관측되지 않는다. 추의 질량을 0.2kg으로 약 2배로 늘린 상태에서 4번의 실험을 다시 진행했으며, 반파장은 진동수가 증가함에 따라 곧 배 진동이 높아질수록 점점 작아지는 양상을 보였다. 2차 실험에서는 진...2025.01.17
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일반물리학실험2 광전효과를 이용한 플랑크 상수 측정2025.01.241. 광전 효과 광전 효과는 고체 표면에 고진동수의 빛을 입사하면 고체 표면에서 광전자가 방출되는 현상을 말한다. 고전 이론에 따르면 빛의 세기가 클수록 더 큰 운동에너지를 갖는 광전자가 방출되어야 하지만, 양자 이론에 따르면 광전자의 에너지는 빛의 세기와 무관하고 빛의 진동수가 클수록 커진다. 실험 결과, 빛의 진동수가 커질수록 광전자의 운동에너지가 증가하고 광전자의 운동에너지는 빛의 세기와 무관하다는 사실이 입증되어 양자 이론에 부합한다. 2. 플랑크 상수 측정 실험에서는 Red, Green, Blue 세 개의 광원을 사용하여 ...2025.01.24
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서울시립대학교 물리학및실습1 단진자실험 A+ 결과레포트2025.01.221. 단진자 실험 실험에서 카트의 질량을 증가시켰을 때 진동수는 감소하고 주기는 증가했다. 이론적으로 보았을 때, 초기 진폭에 따라 주기나 진동수가 달라지지 않음을 보여준다. 용수철의 힘 상수가 커질수록 주기 T는 더 작아지고, f는 더 커진다. 카트의 질량이 커질수록 T가 커지고 f는 작아진다. 따라서 가장 큰 T를 만들고 싶다면, k를 작게, m을 크게 하여 실험하여야 한다. 2. 감쇠 조화 진동 감쇠 조화 진동에서 구하는 는 물체의 감쇠 정도를 판단할 수 있는 변수가 된다. 본 실험에서의 는 고유 진동수인 w0보다 작기 때문에...2025.01.22
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[일물실] 실의 정상파 실험2025.01.271. 정상파 실험을 통해 기본 진동수 파형 및 다른 정상파의 파형을 관찰하고, 줄의 파동 속도를 측정할 수 있었다. 줄의 장력과 선밀도에 따른 파동 속도의 관계도 비교할 수 있었다. 2. 파동 속도 파동 속도는 줄의 장력에 비례하고 선밀도에 반비례한다는 것을 실험적으로 확인할 수 있었다. 이론값과 실험값을 비교하여 오차 원인을 분석하였다. 3. 선밀도 선밀도가 클수록 고유 진동수가 작아지는 것을 확인하였다. 줄의 재질이 같을 때 단면적이 더 큰 굵은 줄의 선밀도가 더 크므로 고유 진동수가 더 작다. 1. 정상파 정상파는 공간적으로 ...2025.01.27
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단조화 진동과 감쇠 운동 실험 보고서2025.01.021. 단조화 진동 실험을 통해 용수철의 복원력에 의해 단조화 진동하는 카트의 주기를 측정하였다. 용수철 상수를 측정하고 이를 통해 주기를 계산할 수 있었다. 실험 결과 용수철 상수와 주기는 실험 조건에 따라 큰 차이가 없었다. 2. 감쇠 진동 알루미늄 트랙 위에서 자석에 의한 맴돌이 전류로 인한 감쇠 진동 특성을 확인하였다. 자석과 트랙 사이의 거리가 가까워질수록 감쇠 계수가 증가하고 각진동수가 감소하여 주기가 증가하는 것을 관찰할 수 있었다. 3. 강제 감쇠 진동 감쇠 진동하는 카트에 외부에서 주기적인 힘을 가해 강제 감쇠 진동을...2025.01.02
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[일반물리학실험] 기주 공명에 의한 음속 측정 실험보고서2025.01.181. 음속 측정 이 실험의 목적은 진동수를 알고 있는 음차의 진동에 기주를 공명시켜서 그 음파의 파장을 측정함으로써 공기 중에서의 음속을 측정하는 것입니다. 진동수가 알려진 음차를 진동시켜서 한쪽 끝이 막힌 유리관의 열린 쪽 관 끝에 접근시키면 기주 속에는 방향이 반대인 두 개의 파가 진행되면서 정상파가 생깁니다. 기주의 길이가 적당한 값을 가질 때 두 파의 간섭으로 공명이 일어나며, 이를 통해 음속을 측정할 수 있습니다. 1. 음속 측정 음속 측정은 매우 중요한 물리적 측정 중 하나입니다. 음속은 매질의 상태와 온도에 따라 달라지...2025.01.18
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[일반물리실험1] 10. 비틀림진자 결과레포트 (A+)2025.01.131. 비틀림 진자 비틀림 진자를 이용하여 비틀림 진자 상수와 자연 진동수를 계산하고, 강제조화진동에서의 공명현상을 확인하는 실험을 수행했습니다. 비틀림 진자 상수와 자연 진동수 측정의 정밀도, 감쇠 현상의 원인, 감쇠 조화진동 그래프 분석, 강제 조화진동에서의 공명 현상 등을 토의하고 검토했습니다. 1. 비틀림 진자 비틀림 진자는 물리학에서 매우 중요한 개념 중 하나입니다. 이는 물체가 평형 위치에서 회전하며 진동하는 현상을 설명하는 모델입니다. 비틀림 진자는 시계, 자이로스코프, 토크 센서 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. ...2025.01.13
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스넬의 법칙2025.01.031. 스넬의 법칙 스넬의 법칙은 파동이 통과하는 매질의 굴절률에 따라 굴절각과 파속이 달라짐을 설명하는 법칙입니다. 네덜란드 물리학자 Christian Huygens가 빛이 파동임을 처음 제안했으며, Huygens의 이론은 반사법칙과 굴절 법칙을 파동으로 설명하고 굴절률에 물리적 의미를 부여했다는 점에서 의의가 있습니다. Snell의 원리는 Huygens의 제안을 기반으로 하며, 파동의 현재 위치를 알면 기하학적 원리에 따라 일정 시간 후 파동의 위치와 물리량을 알 수 있습니다. 2. 스넬의 법칙 유도 그림 1을 통해 스넬의 법칙을...2025.01.03