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단원의 배경지식 또, 매질의 각 점이 1`초 동안 진동하는 횟수를 진동
파동 수라고 한다. 진동수의 단위로는 Hz(헤르츠)를 사용하
잔잔한 물에 물방울이 떨어지면 물방울이 떨어진 곳 며, 진동수와 주기는 서로 역수 관계이다. 진동수와 주
을 중심으로 물결이 동심원을 그리며 사방으로 퍼져 나 기는 파동을 발생하는 파원에 의해 결정되며 매질과는
가는 것을 볼 수 있다. 이처럼 한 곳에 생긴 진동이 물 관계가 없다.
질을 따라 주변으로 퍼져 나가는 것을 파동이라고 한 파동의 속력은 파동이 단위 시간 동안에 이동한 거리
다. 파동이 발생한 곳을 파원, 파동을 전달하는 물질을 를 뜻한다. 파동은 한 주기 동안에 한 파장만큼 진행하
매질이라고 한다. 므로 파동의 주기를 T, 파장을 c, 진동수를 f 라고 하면
매질의 진동 방향과 파동의 진행 방향이 수직인 횡파 파동의 속력 v는 다음과 같다.
에는 전파, 빛, 지진파의 S파 등이 있고, 매질의 진동
파장 c
방향과 파동의 진행 방향이 나란한 종파에는 음파, 지 속력= 주기 =진동수\파장, v= T =fc
진파의 P파 등이 있다. 이러한 파동은 물질의 이동 없
이 에너지와 정보를 전달한다.
전자기파
파동의 표시 빛은 횡파인 파동으로 전자기파라고 한다. 여기서 전
(가)와 같이 파동이 진행하는 어느 순간 진동 중심으 자기파는 전기장과 자기장의 두 가지 성분으로 구성된
로부터 매질의 최대 변위를 진폭이라 하고, 이때 진동 파동을 의미한다. 전자가 가속도 운동을 하면 전자 주위
중심에서 가장 높은 곳을 마루, 가장 낮은 곳을 골이라 에 시간에 따라 방향과 크기가 변하는 전기장과 자기장
고 한다. 마루와 이웃한 마루, 또는 골과 이웃한 골 사 이 생기며, 전자기파는 이러한 전기장과 자기장이 공간
이의 거리는 파장이라고 한다. 으로 전파되는 것을 말한다. 전자기파는 진행 방향을 기
(나)는 (가)의 파동이 오른쪽으로 진행할 때 매질의 준으로 전기장(E)과 자기장(B)이 서로 수직인 방향으
한 점 P가 시간에 따라 진동 방향으로 이동한 변위를 로 형성된다.
나타낸 것으로, 이때 매질의 한 점이 한 번 진동하는 데 전기장 파장(l)
(E)
걸린 시간을 주기라고 한다.
파동의 진행 방향
진행
마루 마루 방향
자기장(B)
진폭 ▲ 전자기파의 파동 모양
진동
P 중심
매질의 진동 방향 골 골
파장 파동의 굴절
(가) 위치에 따른 파동의 모습 파동은 성질이 다른 두 매질의 경계면을 지날 때 속력
변 위
이 변하는데, 이에 따라 경계면에 비스듬히 입사한 파동
주기 의 진행 방향이 바뀌는 현상을 파동의 굴절이라고 한다.
A
진폭 빛은 파동의 성질을 지니고 있기 때문에 진행하는 매
0 질이 바뀔 때 굴절한다. 물속에서 빛의 속력은 공기 중
시간
에서보다 느리기 때문에 공기 중에서 물속으로 빛이 진
-A
행할 때에는 굴절이 일어난다. 매질이 같지만 온도가
다른 경우에도 빛의 속력이 변하기 때문에 굴절이 일어
(나) 시간에 따른 매질의 한 점 P의 변위 그래프
▲ 파동의 표시 난다.
268 제 2 부 지도의 실제