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전위7

[일반물리학] 도선 내부에서의 전기장과 전위 (charge, electric field, size, electrons, neutralization, circuit, component, power supply, internal energy, electrical resistance, energy conversion, current, kinematic model) 질문 요약A지점과 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 요약그림을 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 있.. 2024. 1. 25.
[일반물리학] 전기 회로에서 전위의 부호와 방향에 대한 질문입니다 (Current, left, right, flow, potential, high) 질문 요약전류가 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다는 가정하에, 왜 전류가 흐르는 방향의 전위가 더 높은지 모르겠습니다. [PDF 링크](https://file.unistudy.co.kr/script/board/fileDown.asp?name=board/det/11965_2023102080_01.pdf)답변 요약전류가 흘러가는 방향으로 전위가 높다는 것은 해당 지점에서 다른 지점으로 전기가 흐를 때, 전압이 높아진다는 의미입니다. 예를 들어, 전류가 A에서 B로 흐른다면, B점은 A점보다 전위가 높다고 할 수 있습니다. 전압은 전기장과도 관련이 있으며, 전기 회로에서는 전압 차이가 전류의 움직임을 결정짓는 요소 중 하나입니다. 따라서, 전류의 이동방향과 전압 차이는 서로 연관되어 있습니다. 전압 차이를 계산하기 .. 2023. 10. 30.
[일반물리학] 파란색 표시된 loop의 이해를 도와주세요 (loop, resistance, lecture, circuit, analysis, order, mistake, sign, current, direction, charge, flow, resistance terminals, potential, height, assumption) 질문 요약사진에 써있는 식에서 파란색으로 표시된 부분의 loop가 8옴에서 +값인 이유를 설명해주세요. 제가 생각하기에는 저항을 지날 때는 -값이 되어야 하는데요. 제가 이해를 잘못하고 있는 걸까요?답변 요약키르히호프 강의에서는 회로 분석 순서에 대해 설명하고 있습니다. 키르히호프 적용 시 가장 흔히 하는 실수는 부호 적용입니다. 회로를 분석하기 전에 전류의 방향을 정하는데, 이는 전하의 흐름을 의미하지만 저항 양단의 전위 높낮이를 가정하기도 합니다. 따라서, 8Ω 저항의 경우 윗부분의 전위가 높고, 아랫부분의 전위가 낮을 것으로 가정합니다. 그림에서 시계방향으로 loop를 돌려 적용하면 8Ω을 지났을 때 전위가 올라감을 알 수 있습니다. 이를 참고해서 다른 회로에도 적용해보세요.원본 바로가기 >>> U.. 2023. 10. 30.
[일반물리학] 전압이 왜 +8I가 되는지 이해가 안됩니다 (power, voltage, resistance) 질문 요약저항을 지나가면 전위가 내려가서 -8I가 되어야하는데, 왜 저항을 지난 후 전압이 +8I가 되는지 모르겠습니다. (pdf 파일 첨부 : https://file.unistudy.co.kr/script/board/fileDown.asp?name=board/det/11975_2023102110_01.pdf)답변 요약예시 회로에서는 전위의 높낮이를 고려하여 전압의 변화를 계산하였습니다. 이를 통해 전류이 흐르는 방향과 상관없이 전위 값의 합이 0이 되어야 한다는 것을 알 수 있습니다. 따라서, 예시 회로에서는 (8×I1) + (5×I2) + (1×I2) - 4 = 0의 관계식을 만족해야 합니다. 이러한 전압 분할법칙을 이용하여 볼트와 오옴의 관계를 이해하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.원본 바로가기 .. 2023. 10. 27.
[일반물리학] 전위와 전기적 위치 에너지에 대한 질문 (lecture, potential, electric position, energy, voltage, electric potential energy, concept, unit charge, value, actual charge, size, order, distinction) 질문 요약왜 강의에서 전위와 전기적 위치에너지를 다른 것으로 설명하신 후에도, v(전위)를 사용하여 전기적 포텐셜 에너지라고 설명하셨을까요? 전위와 전기적 위치 에너지는 같은 개념인가요?답변 요약전위는 단위전하(+1 C)가 놓였을 때의 퍼텐셜 에너지를 나타냅니다. 단위전하에 대해서는 두 값이 같지만, 실제 전하가 놓였을 때는 퍼텐셜 에너지의 크기와 대소관계가 달라지므로 이를 잘 구분해야 합니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : lecture, potential, electric position, energy, voltage, electric potential energy, concept, unit charge, value, actual charge, size, order, d.. 2023. 10. 18.
[일반물리학] 도체를 넣었을 때 전기장의 값이 0인 이유 (conductor, induced electric field, total electric field, static state, interior of the conductor, charge, free electrons, movement, surface of the conductor, equipotential, poten.. 질문 요약serway 대학물리학2 강의 내용에서 도체 안에 유도된 전기장 값이 0이 아닌데, 왜 전체 전기장의 값은 0인가요?답변 요약대학물리학에서 다루는 도체는 정적인 상태의 도체입니다. 도체 내부는 전하가 존재하지 않으며, 자유전자가 존재하여 전하의 이동이 자유롭습니다. 도체의 표면은 등전위를 가지며, 도체의 표면에 수직한 방향으로 전기장이 형성됩니다. 따라서 도체 표면의 전위는 동일하고, 도체 내부의 전위차는 0입니다. 이러한 상황은 외부에 전기장이 작용할 때에도 방전되기 전까지 유지됩니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : conductor, induced electric field, total electric field, static state, interior of .. 2023. 10. 16.
[일반물리학] chapter24 예제 24.5번 문제: 미소 전위를 구하는 방법에 대한 의문 (physics, electricity, charge, potential, integral) 질문 요약이 문제에서 dq(미소전하)를 적분 변수로 사용하여 왜 바로 적분을 했는지에 대한 이유는 무엇인가요? 이전에는 적분 변수를 θ로 하여 전기장을 구할 때, dq=λrdθ로 적분한 것처럼 하면 안 되는 이유가 있나요?답변 요약미소전하량을 dq=λrdθ로 표현하여 계산하는 것이 가능하며, 적분 변수와 상수를 어떻게 결정하느냐에 따라 계산 시간이 달라질 수 있습니다. 이런 방식으로 미소전하량을 계산하면 총 전하량을 구할 수 있습니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : physics, electricity, charge, potential, integral ) [일반물리학] chapter24 예제 24.5번 문제: 미소 전위를 구하는 방법에 대한 의문 물리학의 세계는 복잡하고,.. 2023. 9. 19.
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