본문 바로가기
카테고리 없음

[일반물리학] 도선 내부에서의 전기장과 전위 (charge, electric field, size, electrons, neutralization, circuit, component, power supply, internal energy, electrical resistance, energy conversion, current, kinematic model)

by 유니스터디 2024. 1. 25.

질문 요약

A지점과 B지점의 전위가 같은 이유와, 두 지점 사이에서 전기장 크기가 0인 이유는 무엇인가요? 전기장과 자유전자들이 만드는 전기장이 서로 상쇄되는 이유도 질문에 포함됩니다. (사진 URL: https://drive.google.com/uc?id=1Ppdl0AqGopNJH8uGoDhTg6Sm5PoHAAPU)

답변 요약

그림을 통해 회로를 구성하는 소자들의 역할을 이해하고, 전원장치는 내부 에너지를 전기에너지로 변환시키며, 전기저항은 전기에너지를 다른 형태로 전환시키는 소자입니다. 전류가 흐르는 회로의 경우, 전원장치가 공급한 에너지는 저항에서 소비하는 에너지와 같아지며, 전자의 입장에서 보면, 저항을 만나기 전과 후에 에너지 변화가 발생합니다. 강의 영상에 전류에 대한 운동학적 모델 접근 내용이 있으며, 전원장치의 (+)극과 저항을 연결한 부분, (-)극과 저항을 연결한 부분이 각각 전위가 동일하게 됩니다.

원본 바로가기 >>>

 

Unsplash 추천 이미지 (키워드 : charge, electric field, size, electrons, neutralization, circuit, component, power supply, internal energy, electrical resistance, energy conversion, current, kinematic model )
Unsplash 추천 이미지 (키워드 : charge, electric field, size, electrons, neutralization, circuit, component, power supply, internal energy, electrical resistance, energy conversion, current, kinematic model )

 

[일반물리학] 도선 내부에서의 전기장과 전위

전기회로 내에서 도선의 전기장과 전위는 전기공학 및 물리학에서 중요한 개념입니다. 특히, 도선 내부에서 각 지점의 전위가 같은 이유와 전기장의 크기에 대한 이해는 전기회로를 분석하는 데 있어 필수적인 부분입니다.

회로도 예시 사진

먼저, 전기장과 전위의 기본 개념에 대해 간략히 살펴보겠습니다. 전기장은 전하에 대한 힘을 나타내는 벡터장이며, 전기장의 크기는 전위차를 변위로 나눈 값에 음수를 취한 값으로 표현됩니다. 즉, 전기장 E는 - (전위차/변위)로 정의됩니다. 한편, 전위는 전기장 내에서 특정 위치에 있는 단위 양전하가 가지는 전기적 위치에너지로, 전기장과는 무관하게 각 지점의 전위만으로 나타낼 수 있습니다.

질문에서 언급한 A지점과 B지점의 전위가 같은 이유는 바로 도선 내부에서는 전하의 분포가 균일하기 때문입니다. 이때 도선 내부의 전기장은 균일한 전하 분포 상태를 유지하기 위해 서로 상쇄되는 현상이 발생합니다. 이 때문에 도선 내부에서는 전기장의 크기가 0으로 나타나며, 전위차 또한 0이 됩니다.

이러한 현상을 이해하기 위해서는 도선 내부의 전자들과 전지가 만드는 전기장 간의 관계를 살펴볼 필요가 있습니다. 전지는 전기장을 만들어내어 전자들을 이동시키는 원동력이 되며, 이로 인해 전류가 흐르게 됩니다. 그러나 도선 내부에서의 전자들은 이미 균일하게 분포되어 있으며, 추가적인 전기장이 존재하지 않으면 전자들 사이의 상호작용으로 인해 균일한 상태를 유지하게 됩니다. 따라서 전지가 만들어낸 전기장과 도선 내부의 자유전자들이 만드는 전기장은 서로 상쇄되어 전기장이 0이 됩니다.

이처럼 도선 내부에서는 전기장이 존재하지 않기 때문에, A지점과 B지점 사이에는 전위차가 발생하지 않습니다. 이로 인해 도선 내의 어떤 지점이든 전위가 같게 되는 것이죠. 이는 전자가 저항을 만나기 전과 후에 에너지 변화가 발생하는 것과도 관련이 있습니다. 즉, 전원장치의 양극과 저항을 연결한 부분, 음극과 저항을 연결한 부분 사이에서는 전위가 동일합니다.

회로를 구성하는 소자들의 역할을 이해하기 위해서는, 전원장치가 내부 에너지를 전기에너지로 변환시키는 역할을 하고, 전기저항은 전기에너지를 다른 형태로 전환시키는 소자로 볼 수 있습니다. 전류가 흐르는 회로에서 전원장치가 공급한 전기에너지는 저항에서 소비되는 에너지와 같아야 하며, 이는 전기회로의 기본 원리 중 하나입니다.

도선 내부에서의 전기장과 전위에 대한 이해는 전기회로의 작동 원리뿐만 아니라, 물리적 현상을 이해하는 데에도 중요합니다. 이러한 지식은 전기공학뿐만 아니라 다양한 과학 및 공학 분야에서 응용됩니다.

유니스터디 바로가기 : https://www.unistudy.co.kr/megauni.asp

학습Q&A 바로가기 : https://www.unistudy.co.kr/community/qna_list.asp

728x90