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전자기파의 특성과 발생물리/물리학1 2022. 3. 3. 19:43
전자기파의 특성 전기장과 자기장의 진동이 공간을 따라 진행하는 파동(매질 없이도 진행) 전기장 ⊥ 자기장 ⊥ 파의 진행방향 ⇨ 횡파 전기장의 진폭이 최대일 때 ⇒ 자기장의 진폭도 최대 전기장의 진폭이 최소일 때 ⇒ 자기장의 진폭도 최소 전자기파의 종류 전자기파의 속력은 파장에 상관없이 진공 중에서 3×10⁸m/s 로 동일 진동수가 클수록(파장이 짧을 수록) 빛의 에너지가 크고 투과력이 큼. 빛의 에너지가 크다는 이야기는 세포를 파괴시킨다는 뜻. 진동수가 큰 빛일 수록 위험. 파장이 길다, 진동수가 작다, 빛의 에너지가 작다 ⇒ 위험하지 않음. 예시) 마이크로파, 라디오파 전자기파의 발생과 수신 전자기파의 발생: 전하를 띤 입자가 가속도 운동 할 때 전자기파 발생 전하를 띤 입자의 대표적 가속도 운동은 교..
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광전 효과물리/물리학1 2022. 3. 2. 23:23
광전효과: 금속에 빛을 쪼일 때 금속 표면에서 전자가 방출되는 현상 광자: 빛 입자 (광)전자: 금속 표면에서 방출되는 전자 빛의 에너지𝜠 : 광자 1개가 갖는 에너지, 크기는 𝜠=ℎ𝑓 (ℎ : 플랑크 상수, 𝑓 : 빛의 진동수) 금속의 일함수𝑊 : 전자를 떼어낼 수 있는 최소한의 빛 에너지. 빛의 에너지가 최소한 금속의 일함수보다 커야 금속으로부터 전자 방출. 문턱 진동수 : 금속 표면으로부터 전자가 방출되기 위한 최소한의 빛의 진동수. 광전효과의 조건 빛의 에너지 > 금속의 일함수 빛의 진동수 > 금속의 문턱 진동수 빛의 에너지와 빛의 세기 구분 빛의 진동수가 클수록 빛의 에너지가 크다. 빛의 세기 = 빛의 밝기. 광원에서 방출되는 광자의 수가 많을수록 빛의 세기가 세다. 광전효과가 일어날 때, 광자..