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전문지식 218건

있다. 만약 가 단위면적당 전하라면 는 와 같다. 식을 에 관한 식으로 나타내자. 식을 통해 도체 외부 전기장의 크기가 면전하밀도와 비례한다는 사실을 알 수 있다. 그리고 도체 위의 전하가 양이라면 전기장은 도체의 외부로 향한다. 만약
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  • 등록일 2022.08.12
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전하량의 변화에 따른 전압의 변화를 알아보는 실험, 전극 표면의 표면전하밀도의 분포를 알아보는 실험, 전위의 변화에 따른 전하량 변화를 알아보는 실험, 그리고 마지막으로 극판 간격의 변화에 따른 전압의 변화를 알아보는 실험이었다.
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  • 등록일 2013.10.22
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되었다. 물음 12: 과정 (9)의 관측 결과로부터, ㉮, ㉯, ㉰ 부분의 표면전하밀도를 큰 값에서 부터 작은 값의 순으로 순서대로 나열해 보아라. 그리고 이 결과로부터 그 림 4(c)와 같이 ㉰ 부분에는 전하가 거의 분포하지 않음을 확인할 수 있었
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  • 등록일 2015.05.08
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정전기실험 1.실험목적 마찰에 의한 정전기의 양과 극성을 측정하여 마찰전기의 특성을 이해하고 도체들의 배치에 따라, 또 표면에 달리 분포하는 표면 전하의 밀도를 측정함으로써 정전기 유도현상을 측정해 본다. 2.실험
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  • 등록일 2013.05.20
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전하부호로, 먼 곳의 금속구는 대전체와 같은 전하부호로 대전됨을 확인했다. 또한 직류전원장치와 금속구를 사용하여 측정한 전위값을 통해 도체구에 대전되는 전하의 부호와 밀도, 그리고 접지시켰을 때 대전체로부터 멀리 떨어진 곳에 전
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  • 등록일 2015.06.27
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전하밀도를 측정해봄으로써 쿨롱의 법칙에서 거리에 관한 부분의 법칙이 확인됨을 알 수 있었다. 이는 예비보고서를 쓸 때 인지하지 못했던 부분으로 쿨롱의 법칙은 로 여기서 r이 거리이므로 실험3의 결과를 통해 거리가 가까울수록 표면
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  • 등록일 2013.12.16
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여기서 두 구의 극성은 바뀌어도 상관없습니다. (이때 Voltage Source의 전원은 OFF 상태입니다.) 2) Voltage Source의 전원 스위치를 키고 전압선택 스위치를 이용하여 전압을 1000VDC로 놓습니다. 3) Probe를 도체 구 각 영역에 대어 봅니다. (이때 Probe가 Pai
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  • 등록일 2015.05.21
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하게 된다. ‘총 전하는 항상 보존’되는 전하량 보존 법칙이 성립하며, 대전체로부터 가까운 쪽의 전하밀도가 큰 것으로 보아 정전기 유도 현상은 가까울수록 더 잘 일어난다. 대전된 전하량의 상대적 크기나 전하부호에 대해서만 알고자
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  • 등록일 2013.12.16
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3. 전속밀도, 가우스법칙 및 벡터계의 발산 [응용예제 3.1] 원점에 로 대전된 점전하가 있다. 다음을 통과하는 총전속을 구하라. (a) 와 에 의해 둘러싸인 의 구의 부분 <풀이과정> (b) , 에 의해 정의된 닫힌 표면 <풀이과정> (c) 인 평면 <
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  • 등록일 2010.04.05
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여기서 부터..... (3) 전속밀도(D) (4) 전속밀도와 전계와의 관계 , 이므로 이다. 5. 전기력선의 발산 * 전하밀도 ① 선전하 밀도 ② 면전하 밀도 ③ 체적전하 밀도 (1) 전기력선의 기본성질, 전하의 특징: 매회 한 문제 ... 모르면 달달 외우자. 어
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  • 등록일 2013.05.20
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