1. 서론단일 슬릿에서 발생하는 회절과 이중 슬릿에서 발생하는 간섭과 회절 무늬를 관찰하여 슬릿의 폭과 간격을 구하기 위해 본 실험을 진행한다.2. 이론 및 원리2.1 빛 고전적으로 물리적 대상은 입자 또는 파동으로 구별됐다. 입자가 매우 작은 에너지의 집합이라 고 하면 파동은 물리적 실체가 존재하는 공간에 넓게 퍼져 나가는 에너지에 해당한다. 입자를 정 확하게 정의하는 것은 어려운 일이지만 직관적으로 형상화 할 수 있으며 파동 역시 매질을 통해 형상화 할 수 있다. 그러나 빛에서는 파동의 형상화 의미가 상실된다. 왜냐하면 빛은 매질을 필요 로 하지 않기 때문이다. 빛에 대한 두 관점은 Newton, Young, Huygens, Fresnel 등 여러 과학자에 의 해 발전되어 왔으며 Faraday에 의하여 전자기학과 광학의 접목이 이루어지고, Maxwell에 이르러 빛 은 전자기파의 일종으로서 Maxwell의 방정식으로 기술될 수 있음이 알려졌다. 이후에 양자전자기 학이 빛에 대한 새로운 질문을 던졌으며 현재까지도 빛에 대한 연구가 진행 중이다.
7. 온라인 과제 질문1) 실험에 나온 시간에 따라 형성된 전압 그래프를 그리고, 코일 진자의 운동과 관련해서 설명하세요. 시간에 따라 형성된 전압 그래프는 왼쪽과 같다. 사진의 왼쪽 그 래프를 확대하면 오른쪽의 모습이 나타나게 된다. 코일 진자가 자 석 사이에 접근할 때는 코일을 지나가는 자속의 증가율이 최대가 되어 그래프의 윗부분을, 코일 진자가 자석 사이와 멀어질 때는 자속의 감소율이 최대가 되어 아랫부분을 기록한다. 그 외의 지점 에서는 자기다발의 변화가 없어 유도기전력이 발생하지 않는 것이다. 2) 실험결과지에 자기장 측정기로 측정한 값을 자기장의 세기 변화라고 명시했습니다. 자기장 C 자기장 감지기는 자석이 형성한 자기장을 측정하는 기기다. 자기장이 일정한 상태에서 자기장의 세기에 변화가 발생하면 코일은 자기장의 변화를 느낀다. 즉, 자기장 측정기로 자기장의 세기를 우선 측정한 뒤, 코일의 진자운동을 진행하면 코일의 움직임에 따라 자기장에 변화가 발생한다. 따라서 자기장측정기로 측정한 값이 코일의 자기장 세기의 변화인 것이다.
1. 실험목적멀티미터를 이용하여 전압, 전류, 저항을 측정해보고 오실로스코프를 이용하여 전기 신호를 측정해본다.2. 이론 및 원리2.1 전압, 전류, 저항전압은 일정한 전기장에서 단위 전하를 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는데 필요한 일로 정의되며, 이때 필요한 일은 두 지점 간의 퍼텐셜 에너지의 차이와 같다. 전압의 단위는 (볼트)이며 이다. 전류는 움직이는 전하들의 흐름을 의미한다. 전하량 가 시간 동안 가상적인 단면 ′을 지나간다면 그 면을 지나가는 전류 를 다음과 같이 정의할수 있다. . 전류의 SI 단위는 (암페어)이며 이다. 저항은 도체의 두 점 사이에 퍼텐셜차가 일 때, 흐르는 전류 를 측정하여 결정된다. 이때 저항 은 다음과 같이 정의된다. . 저항의 SI 단위는 (옴)이고 이다.2.2 직렬 회로에서의 전체 저항전체 전압을 이라고 하고, 저항 , 가 직렬로 연결되어 있을 때, 각 저항에서의 전압을 , 라고 하면 다음과 같은 관계가 성립한다. . 이라는 식을 통해서, 으로 표현할수 있다. 직렬 회로에서는 각 저항에 흐르는 전류의 값이 같기 때문에 다음과 같이 표현할 수 있다. . 앞의 식에서 를 모두 약분하면다음과 같다. .