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  • 현대물리실험_A+레포트_전자의 비전하 측정 결과

    목차

    1. 목적
    2. 이론
    3. 실험결과
    4. 오차 및 분석
    5. 결론

    본문내용

    운동하는 전자를 자기장 속에서 휘게 하여 원운동을 시켜 원운동의 반지름, 자기장의 세기, 전기장의 속도들의 관계식으로부터 전자의 전하와 질량의 비율인 비전하를 측정하는 실험이다. 비전하관에 전압을 걸어주면 푸른 빛의 전자 선속을 관찰할 수 있다.
    전자 궤적이 눈에 보이는 이유는 코일에서는 전원 장치의 가변저항을 써서 코일에 흐르는 전류를 조절하여 전기장을 변화시킬 수 있다. 충분한 전기장이 형성되었을 때 바깥 궤도의 전자는 일함수 장벽을 극복할 만한 에너지를 얻는다. 이때, 궤도 전자가 궤도를 이탈하면서 빛에너지를 방출하기 때문이다. 전류를 증가시킴에 따라 전자 선속의 반경이 작아지는 것을 관찰하였다.
    각각 전압, 전류, 반지름을 고정하고 다른 변수를 측정하여 전자의 비전하를 측정하였다. 전압을 300V로 고정하였을 때는 0.57%, 전류를 1.70A로 고정하였을 때는 0.57%, 반지름을 5cm로 고정하였을 때는 2.27%의 오차율을 보였다. 반지름을 고정한 실험에서 오차가 상대적으로 크게 나왔는데 세 실험에서 오차가 발생한 원인을 생각해보면,
    첫째, 전자 선속 발생 장치에서 막 방출된 열전자들이 갖는 초기 운동에너지가 다 같지 않다. 즉, 가속 전압 V로부터 계산된 전자의 속력이 일정하지 않기 때문에 오차가 발생하였다. 전자들이 갖는 운동에너지가 일정하지 않으면 정확한 원 궤도 반경 측정이 어렵다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 현대물리실험_A+레포트_선 스펙트럼 관찰 실험

    목차

    1. 실험 목적
    2. 이 론
    3. 실험 결과
    4. 검토 및 토의
    5. 결론

    본문내용

    1. 실험 목적
    – 전자들의 에너지 준위에 대하여 알아보기 위해 여러 기체 가스들의 선 스펙트럼을 관찰한다.

    2. 이 론
    (1) 프리즘
    – 일반적으로 빛을 파장별로 가르거나 내부전반사를 통해 빛의 진행 방향을 바꾸는 광학도구이다. 빛을 프리즘에 통과시켜서 분산시키면 다양한 빛의 스펙트럼을 얻을 수 있다.
    (2) 분광
    – 프리즘을 통과하는 백색광이 더 이상 나눠질 수 없는 단색광으로 분해되는 것을 설명하며, 굴절하는 각도에 따라 파장별 고유 색상을 보여주는 스펙트럼이 생기는 것을 얘기한다.
    (3) 회절격자
    – 평면 유리나 오목한 금속판에 다수의 평행선을 일정한 간격으로 슬릿을 무수히 많이 만들어 놓은 것을 말한다. 여기에 빛을 비추면 투과 또는 반사된 빛이 파장별로 나뉘어 스펙트럼을 얻을 수 있다. 이 회절격자에 평행으로 입사된 빛들은 금이 그어진 곳에서는 흡수되거나 산란하고 금이 그어지지 않은 좁은 틈으로 들어오는 빛은 통과한다.
    (4) 선스펙트럼
    – 전기 방전에 의하여 들뜬 상태가 되었던 원자의 전자가 바닥 상태로 되돌아오면서 전자기파의 형태로 빛을 방출하는데 이 빛을 분광기를 통해서 보면 선스펙트럼이 나타난다.
    (5) 에너지 준위
    – 원자, 분자 혹은 고체 물질 등과 같이 양자역학적 계에서 형성된 전자들이 존재할 수 있는 양자화된 상태들이 가지는 에너지 값이다. 에너지 준위의 차는 이들 준위 사이의 전이 때 방출되는 빛의 주파수에 의해 결정된다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 현대물리실험_A+레포트_방사능 검출 실험 결과

    목차

    1. 목적
    2. 이론
    3. 토의
    4. 결론

    본문내용

    알파, 베타선, 감마선을 포함한 방사선의 종류와 특징을 알아보는 실험이다. GM카운터로 자연 방사능을 측정한 다음, 시료의 CPM에서 1로 고정한 자연 방사능을 빼주어 순수한 시료의 CPM정도를 구한다.
    적정 전압을 찾기 위해 가이어 계수기의 정체 구간을 구하는데 그 이유는 적정 전압에서 가이어 계수관의 수명이 최대이기 때문이다. 전압별로 CPM을 구하면 정체구간이 나오는데 적정전압은 정체 구간의 앞에서 1/4 정도의 지점을 선택한다. 우리 조에서는 베타선+감마선 시료를 이용한 실험에서 정체 구간을 구했는데, CPM의 그래프를 그려보면 680V에서 760V에서 CPM의 증가율이 가장 낮았다. 적정구간은 600V에서 640V로 설정하고 방사능 차폐실험에서 620V로 실험하였다. CPM 측정 실험에서는 베타선보다는 감마선의 세기와 증가율이 더 크고, 베타선+감마선의 CPM이 더 크게 나왔다.
    방사능 차폐 실험에서 차폐율은 감마선이 402cpm에서 122.4cmp으로 감소해 차폐율이 가장 높고, 그다음으로 베타선+감마선 시료가 372cpm에서 129.6cpm, 베타선 시료가 27.6cpm에서 –2.4cpm으로 차폐되었다.
    방사선은 공기를 포함한 모든 매질을 통과할 때 매질 내에 있는 원소들과 산란 또는 흡수 작용 하면서 에너지를 잃거나 소멸한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 현대물리실험_A+레포트_밀리컨유적 실험 결과

    목차

    1. 목적
    2. 이론
    3. 측정값
    4. 실험결과
    5. 토의 및 검토
    6. 결론

    본문내용

    1. 목적
    밀리컨의 기름방울 실험을 통하여 대전된 기름방울은 균일한 전기장 속에서 운동시켜 관찰된 운동으로부터 기름방울의 전하를 측정하고, 측정한 전하가 전자 전하의 정수배라는 사실로부터 전자 하나의 전하를 구한다.

    2. 이론
    밀리컨 실험 장치의 원리는 그림 1 과 같다. 분무기에서 분사된 작은 기름 방울은 상단 전극의 작은 구멍을 통해 전극 사이로 들어간다. 전극 사이의 공기 분자는 엑스선과 같이 높은 에너지의 전자기파 또는 강한 전기장의 영향을 받으면 이온화되는데, 이 때 생성된 이온화된 공기 분자 또는 자유 전자와 충돌하는 과정에서 기름 방울이 대전된다.

    그림1)
    a) 밀리컨 실험 장치의 구조 및 원리
    b) 자유 낙하하는 기름 방울에 작용하는 힘
    c) 전극 대전 시 상승하는 기름 방울에 작용하는 힘

    <중략>

    5. 토의 및 검토
    전기장의 영향을 받는 대전된 기름방울의 운동을 관찰하여 기름방울의 전하를 측정하여, 측정한 전하가 전자 전하의 정수배라는 사실을 확인하여 전자 하나의 전하를 구하는 실험이다. 공기 분자는 전기장의 영향을 받으면 이온화되는데, 공기 분자와 전자가 충돌하면서 기름 방울이 대전되는 원리이다.
    일반적으로 알고 있는 전자의 전햐량 e는 1e=1.602 x 10^-19C이다. 기름방울의 중력과 상승속도의 합이 같아야 한다.
    식을 이용해 세 번의 실험 동안 계산한 속력을 대입하면 전하량이 나오는데 여기서 계산한 전하가 전자 전하의 정수배라는 것을 이용하여 전자 하나의 전하를 구한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 현대물리실험_A+레포트_마이켈슨 간섭계 결과

    목차

    1. 목적
    2. 이론
    3. 실험결과
    4. 검토 및 토의
    5. 결론

    본문내용

    1. 목적
    빛이 에테르라는 매질을 통하여 전파되는지 여부를 밝힌 마이켈슨-몰리의 실험을 이해한다.
    마이켈슨의 간섭계를 이용, 빛의 간섭성을 통하여 레이저의 파장을 정확하게 측정한다.

    2. 이론
    *에테르
    에테르는 빛을 파동으로 생각했을 때 이 파동을 전파하는 매질로 생각되었던 가상 물질이다.
    빛이 파동이라고 가정하였을 때 우주 공간에서 빛이 전달되려면 ‘우주 공간을 채우고 있는 빛의 매질’이 있어야 한다고 가정되었다.
    그러나 마이켈슨-몰리의 실험에 의해, ‘우주 공간을 채우고 있는 빛의 매질’은 존재하지 않음이 밝혀지면서 그 존재가 부정되었기 때문이다. 빛이 진공에서 진행할 수 있다는 점이 증명되었기 때문이다.

    *간섭
    간섭이란, 파동만이 가지는 특유 성질의 하나로 둘 이상의 동일한 진동수의 파동이 같은 지점에 도달할 때 각 지점에 따라 파동의 세기 분포가 일정한 형태를 이루는 것을 말한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 현대물리실험_A+레포트_광전효과 실험 결과

    목차

    1. 실험 목적
    2. 이론
    3. 실험결과
    4. 토의 및 검토
    5. 결론

    본문내용

    1. 실험 목적
    연속광 또는 단색광을 이용하여 광전효과 실험을 하고 각 경우의 저지전압을 측정하여 플랑크상수(h)를 구한다.

    2. 이론
    1900 년 플랑크는 복사 에너지가 띄엄띄엄 떨어진 에너지값을 갖는 덩어리, 즉 양자의 형식으로만 존재할 수 있다고 발표했다. 그로부터 5년 후인 1905년 아인슈타인이 상대성이론에 관한 그의 첫 논문을 발표한 해에 광전이론, 즉 금속표면에 파장이 짧은 빛을 조사하면 그 금속면으로부터 전자(광전자)가 튀어나오는 현상을 설명하기 위해서는 공간을 자유롭게 날아다니는 광자의 존재가 필요하다는 이론을 발표했다.
    빛은 파동성과 입자성을 모두 가지는데, 빛의 입자성 때문에 짧은 파장의 빛을 임의의 금속에 가했을 떄 금속으로부터 광전자가 방출되는 현상을 ‘광전효과’라고 한다. 금속 내의 전자는 원자핵의 전하와 전기력에 의해 속박되어있다. 금속에 빛을 쬐게 되면 빛을 이루고 있는 광자가 금속의 전자와 충돌하게 된다. 광자는 빛의 진동수에 비례하는 고유한 에너지를 갖는데. 광자가 전자와 충돌할 때 전자가 가진 에너지를 흡수하게 되고 금속의 전자와 원자핵 사이의 결합에너지보다 많은 에너지를 얻게되어, 전자는 원자 결합에서 자유롭게 방출된다. 이 실험에서 빛은 파동이 아니라 전자와 마찬가지로 진동수에 비례하는 일정한 에너지를 가지고 있으며, 셀 수 있는 입자라고 생각해야 한다.
    높은 진동수의 빛은 세기와 무관하게 더 높은 에너지를 가진 광전자를 생산한다. 적당한 크기의 진동수를 가진 단색광을 금속면에 비추면 금속면으로부터 전자가 방출되어 음극에 도달하며, 이것이 전류계에서 광전류로 측정된다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • (A+) 단국대학교 일반물리학실험1 선운동량 보존(탄성충돌) 예비보고서

    목차

    1. 목적
    2. 실험원리
    3. 실험 기구 및 장치
    4. 실험방법
    5. 참고문헌
    6. 활용 분야

    본문내용

    1. 목적
    두 개의 쇠공을 충돌시켜 충돌 전후의 속력을 측정하여 두 쇠공의 충돌 전후의 선운동량을 비교하고 선운동량 보존법칙을 이해한다.

    3. 실험 기구 및 장치
    2차원 충돌 장치([그림 9-2]), 질량이 같은 쇠공 2개, 수직기, C형 클램프, 갱지, 먹지, 자, 각도기

    4. 실험방법
    ① 입사구 및 표적구의 질량과 반지름을 측정하여 기록한다.
    ② 2차원 충돌장치를 실험대 끝부분에 C형 클램프로 고정하고, 수직기, 갱지 및 먹지를 [그림 9-2]와 같이 장치한다.
    ③ 질량이 같은 두 개의 쇠공을 준비하여 하나는 표적구로, 또 하나는 입사구로 사용한다.
    ④ 표적구 없이 입사구를 일정한 높이의 기준점에서 굴러내려 떨어진 장소와 수직기 끝점이 지시하는 지점과의 수평거리 를 5회 측정하여 기록하고 평균값을 구한다.
    ⑤ 입사구가 낙하한 수직거리 를 측정한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • [전기화학실험]분극시험 – 분극곡선

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험이론 및 원리
    3. 실험기구 및 장치
    4. 실험방법
    5. 주의사항
    6. 실험결과
    7. 토의사항
    8. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 목적
    분극(electrochemical polarization)과 부식전위의 개념을 알고 분극곡선을 통하여 부식반응을 이해하고 금속의 부식정도를 비교할 수 있다.

    2. 실험 이론 및 원리
    가. Potentiostat
    정전압분극 측정 장치로서 활동전극(WE)과 기준전극(REF)사이의 전위를 일정 값으로 유지하기 위해 자동적으로 조절된 분극 전류를 인가하며 전위를 측정하는 회로로는 전류가 거의 흐르지 않으면서 일정한 전위가 유지된다. 정전압 분극 측정으로 얻은 분극 곡선은 전위가 Ecorr으로부터 활성화 방향으로 단계적으로 증가하며 각 단계의 적정한 시간 후에 전류 값이 기록되면서 진행된다.
    ipp까지 전위에 따라 인가된 전류는 증가하며 Epp 이상의 전위에서 정전류 과정과 달리 정전위 양극분극 곡선은 정확하게 부동태 곡선을 따라 진행한다. 종속 값인 전류는 각 조절된 전류는 각 조절된 전위 단계에서 정상 상태 값에 접근하여 정전압 과정은 부동태 피막과 부동태 피막의 형성과 성장에 영향을 주는 요인에 대한 상세한 연구가 가능하다. 정전압 양극분극곡선은 합금의 부식저항성과 용액의 부식성 영부를 판단하는 데 사용된다.

    나. 전기부식의 기초
    대부분의 금속 부식 금속 사이의 공간 안에서 전기 화학 반응과 전해질 솔루션을 통해 발생한다. 금속 표면에 수분의 대기 부식에 대한 전해질 박막을 형성하고 있다. 젖은 콘크리트 교량에 권총을 부식 강화를 위한 전해질이다. 부식은 일반적으로 속도가 전기 화학 반응에 의해 결정에 반발하는 사이에 균형이 발생한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 직접 읽고 작성하여 A+ 받은 페다고지 독후감

    목차

    없음

    본문내용

    자유를 위한 교육 ‘페다고지’

    ‘인간을 인간화하는 길은 현실을 인간화함으로써 현실을 올바르게 변혁하는 데 동참하는 것이다.’ 이는 파울루 프레이리가 페다고지를 저술하며 투쟁을 통한 해방과정을 거쳐 최종적으로 실현하고자 했던 그의 생각을 나타낸 문장이다. 그렇다면 해방은 어떤 방식으로 이루어져야 할까? ‘페다고지(Pédagogie)’는 아동을 안내한다는 뜻으로, 아동을 가르치는 기예이자 과학으로, 교육적 의미로써 자주 사용된다. 즉, 페다고지란 교육학을 의미한다. 페다고지라는 제목을 통해 프레이리는 ‘교육을 통한’ 인간 해방을 강조했음을 추정할 수 있다.
    처음 1장을 읽었을 때의 당황스러움을 아직도 잊지 못한다. 추상적인 단어들로만 이루어진 문장들과, 두세 번 읽어도 이해가 가지 않은 내용들은 평생 살면서 교과서와 문제집 외에 펜을 들지 않았던 내게 연필을 들고 밑줄을 치게 만들었다. 가장 첫 페이지에 있는 「50주년 기념판 발간에 부쳐」는 이 책의 저자인 파울루 프레이리가 저술한 게 아닌 그의 친구 도나우두 마세두가 저술하였기에, 넘기고 1장부터 읽으려하였지만 앞에서 느낀 당황함으로, 돌아와서 첫 페이지부터 펼칠 수밖에 없었고, 다행히 이를 통해 프레이리의 사상이 세워지는데 배경이 되었던 그의 과거의 삶에 대해 알 수 있었다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 221211 마이켈슨 간섭계 실험

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 이론
    3. 실험 결과
    4. 토의

    본문내용

    A. 실험 목적
    마이켈슨 간섭계의 원리를 이해하고 경로차에 의한 간섭무늬 개수의 변화를 관찰하여 레이저의 파장을 측정한다.

    B. 실험 이론
    빛은 파동성을 띄는데, 진동수가 같은 두 개의 빛이 만나 중첩될 수 있다. 이를 파의 간섭이라 한다. 파의 간섭이 일어날 때, 파의 형태가 변형될 수 있으며 같은 위상으로 중첩될 때는 파의 변위가 커져 강하게 나타나고, 서로 반대 위상으로 중첩될 때는 파가 상쇄되어 약하게 나타난다. 둘 이상의 파동이 만날 때, 어떤 순간 어떤 지점에서 그 결과로 나타나는 파동의 변위는 각 개별 파동의 변위의 합과 같다. 보강간섭은 여러 파동들이 겹쳐져 중첩될 때 마루와 마루, 골과 공리 더해져서 더 큰 진폭을 만드는 현상이다. 상쇄 간섭은 파동의 진폭이 줄어드는 현상이다.

    출처 : 해피캠퍼스