목차
1. 목적
2. 기구
3. 이론
4. 방법
5. 계산과정
6. 결론 및 고찰
2. 기구
3. 이론
4. 방법
5. 계산과정
6. 결론 및 고찰
본문내용
에 따라 등전위선의 형태가 달라짐을 확인 할 수 있을 것이다.)
5. 계산과정
6. 결론 및 고찰
<결론>
전류를 흐르게 한 도체판 위에 적당한 모양의 두 전극을 놓고, 전극 사이에 전위차를 가하여 전극 주위에 형성된 등전위선을 구한 후 전극 주위의 전기력선을 그린다.
두 단자 사이에 전류가 흐를 때 평면도체에서의 전류방향은 전기장의 방향을 나타내는데 전기장에 수직인 방향으로는 전류가 흐르지 않아 전위차가 없다. 그러므로 전기력선을 그리는 위치는 전류가 흐르지 않는 점들을 이은 선이 되어 이를 등전위선이라 한다.
따라서 두 점들 사이에서 전류가 흐르지 않는 부분을 찾아 이렇게 얻어진 등전위선은 위의 그림과 같은데 이론에서 보여 지는 그림과는 많이 다른 모습이 나타났다
<고찰>
실험을 할 때에 유리판은 엷은 금속 막으로 증착 되어 있으므로 긁혀서 벗겨지지 않게 주의하고 전극과 병면 도체 사이에 이물질이 끼지 않게 주의해야한다는 걸 알지 못하고 실험에 임했다는 것을 보고서를 쓰면서 알게 되었다. 따라서 이러한 점이 실험결과에 어떠한 영향을 미쳤는지를 알지 못했다는 점이 아쉽다. 전류계가 0을 가리키는 점을 표시하여 나타내었는데 전류계를 보는 과정에서 보는 관점이나 방향, 보는 사람의 차이에서 점을 표시한 위치가 똑바로 나타나지 못한 것 같다. 하지만 각각의 전극사이에 거의 중앙을 가로지르는 선이 나왔다는 점을 보아 실험이 많이 어긋나지 않은 것 같아 다행이다. 다음에는 전류계를 보거나 검침 봉과 전류 연결 등 실험결과에 많은 영향을 미칠 수 있는 점들에 대해서 좀 더 세세하게 관심을 기울이고 조절해야겠다.
5. 계산과정
6. 결론 및 고찰
<결론>
전류를 흐르게 한 도체판 위에 적당한 모양의 두 전극을 놓고, 전극 사이에 전위차를 가하여 전극 주위에 형성된 등전위선을 구한 후 전극 주위의 전기력선을 그린다.
두 단자 사이에 전류가 흐를 때 평면도체에서의 전류방향은 전기장의 방향을 나타내는데 전기장에 수직인 방향으로는 전류가 흐르지 않아 전위차가 없다. 그러므로 전기력선을 그리는 위치는 전류가 흐르지 않는 점들을 이은 선이 되어 이를 등전위선이라 한다.
따라서 두 점들 사이에서 전류가 흐르지 않는 부분을 찾아 이렇게 얻어진 등전위선은 위의 그림과 같은데 이론에서 보여 지는 그림과는 많이 다른 모습이 나타났다
<고찰>
실험을 할 때에 유리판은 엷은 금속 막으로 증착 되어 있으므로 긁혀서 벗겨지지 않게 주의하고 전극과 병면 도체 사이에 이물질이 끼지 않게 주의해야한다는 걸 알지 못하고 실험에 임했다는 것을 보고서를 쓰면서 알게 되었다. 따라서 이러한 점이 실험결과에 어떠한 영향을 미쳤는지를 알지 못했다는 점이 아쉽다. 전류계가 0을 가리키는 점을 표시하여 나타내었는데 전류계를 보는 과정에서 보는 관점이나 방향, 보는 사람의 차이에서 점을 표시한 위치가 똑바로 나타나지 못한 것 같다. 하지만 각각의 전극사이에 거의 중앙을 가로지르는 선이 나왔다는 점을 보아 실험이 많이 어긋나지 않은 것 같아 다행이다. 다음에는 전류계를 보거나 검침 봉과 전류 연결 등 실험결과에 많은 영향을 미칠 수 있는 점들에 대해서 좀 더 세세하게 관심을 기울이고 조절해야겠다.
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