프리즘의 굴절률 측정

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목차
1. 실험 목적
2. 개념 및 이론
1) Snell's Law
2) 프리즘에 의한 굴절
3. 실험장치
4. 실험방법
# 분광계 정열( 그림 3 참조)
# 프리즘의 꼭지각 측정
# 최소편향 각 측정법
5. 질문
6. 실험결과 및 질문
7. 토 의
본문내용
1. 실험 목적
프리즘의 반사율(그리고 빛의 반사각)이 빛의 파장에 따라 조금씩 변하는 성질(최소편이 각)을 이용하여 파장에 따른 빛의 굴절률을 측정한다.

2. 개념 및 이론
# 굴절 : 빛이 한 물질 속을 직진하다가 다른 물질과의 경계면에서 빛의 진로가 꺾이는 현상. 진공에 대한 굴절률을 절대 굴절률이라고 한다.
# Snell's Law :
# 프리즘 : 광학적 평면을 2개 이상 가진 투명체로서 적어도 한 쌍의 면은 평행이 아닌 것

1) Snell's Law
빛의 굴절을 실험하면 입사각과 굴절각 사이의 법칙을 발견할 수 있다. 공기와 물의 경계에서 빛이 굴절할 때 입사각이 변해도 입사각(i)과 굴절각(r) 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

즉, 입사각의 sine 값과 굴절각의 sine 값의 비는 일정하다. 이러한 관계를 빛의 굴절 법칙이라 한다. 빛의 굴절 법칙은 17세기 초에 Snell이 발견하였으므로 Snell의 법칙이라고도 한다.
공기 중에서 진행하던 빛이 물과 경계에서 굴절할 때 의 값은 약 4/3이 된다. 이 값을 공기에 대한 물의 굴절률이라고 한다.
일반적으로 진공에 대한 물질의 굴절률은 공기에 대한 물질의 굴절률과 거의 같은 값이며 이 값을 n으로 표시한다.
굴절률은 진공과 물질 속에서 빛의 속력의 비와 같은 값이 된다. 즉, 진공 중에서 빛의 속력 c는 3.00×108m/s이고 물 속에서 빛의 속력 는 2.23×108m/s 이므로 그 비는 약 4/3인데 이 값은 공기에 대한 물의 굴절률과 같다. 따라서 굴절의 법칙은 그 매질 속에서의 빛의 속력으로 나타내면 다음과 같다.


2) 프리즘에 의한 굴절
프리즘에서 두 면은 어떠한 각 A를 이루고 있어서 제 1면에서 이루어진 광원의 굴절은 제 2면에서의 굴절로 감소되지 않고 더욱 증가된다. 색 분산 역시 증가되며 이것이 프리즘의 주 기능이다.
그림 1. 프리즘을 통과하는 빛의 경로

단색 광원에 대해서 생각해 보자.

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