목차
1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험기구및 장치
4. 실험 방법
5. 주의 사항
6. 결과
7. 검토 및 토의(오차원인 포함)
8. 참고 자료(참고문헌 포함)
9. 결론
2. 실험 원리
3. 실험기구및 장치
4. 실험 방법
5. 주의 사항
6. 결과
7. 검토 및 토의(오차원인 포함)
8. 참고 자료(참고문헌 포함)
9. 결론
본문내용
이 점들을 연결하면 3차원에서 등전위면을, 2차원에서는 등전위선을 이룬다.
전기력선이나 등전위면은 전기장 내에서 무수히 많이 그릴수 있다. 하나의 점전하 Q가 만드는 전기장의 전기력선은 Q가 있는 점을 중심으로 하는 방사선이며, 등전위면은 Q점을 중심으로 하는 동심구면이 된다. +Q의 점전하와 -Q의 점전하가 공간에 놓여 있을 때는 전기력선과 등전위면을 그릴 수 있다.
등전위면 위에서 전하를 이동 시키는데 필요한 일은 영이므로, 그 면에 접한 방향에는 전기장의 값이 없다. 따라서 전기장의 세기는 그 면에 수직이다. 전기장이 일을 한다는 것은 점전하가 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다. 따라서 전기장 E의 방향은 그점에서의 전위 V가 가장 급격하게 감소하는 방향이며, 그 방향으로의 미소 변위를 dl이라 하면 E와 V의 관계식은
V= 이다. 따라서 전기장 E는 등전위선에 수직이 된다.
편의상 2차원 평면에 대해서 실험적인 이론을 생각해 보자. 즉, 어느 도체 판의 두 단자를 통해서 전류를 흘릴 때, 도체 판 내에서의 전류는 포물선 방향으로 전기장의 방향을 나타낸다. 이 포물선이 수직인 방향에는 전류가 흐르지 않으므로 전위차도 없다. 이와 같은 점을 이은 선은 등전위선이 된다. 따라서 도체 판의 상의 두 점 사이에서 전류가 흐르지 않는다면, 이 점은 등전위상에 있는 점이다.
9. 결론
단순히 배워서 알고 있던 등전위선 형태를 이번 실험을 통해 비슷하게나마 확인 할 수 있었다. 등전위선을 그릴때 어느 부분은 곡선이 심하게 찌그러져있고 어떤곳은 엉뚱한 곳에 등전위 값이 나와 여러번 실험을 반복해야 했다.
전기력선이나 등전위면은 전기장 내에서 무수히 많이 그릴수 있다. 하나의 점전하 Q가 만드는 전기장의 전기력선은 Q가 있는 점을 중심으로 하는 방사선이며, 등전위면은 Q점을 중심으로 하는 동심구면이 된다. +Q의 점전하와 -Q의 점전하가 공간에 놓여 있을 때는 전기력선과 등전위면을 그릴 수 있다.
등전위면 위에서 전하를 이동 시키는데 필요한 일은 영이므로, 그 면에 접한 방향에는 전기장의 값이 없다. 따라서 전기장의 세기는 그 면에 수직이다. 전기장이 일을 한다는 것은 점전하가 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다. 따라서 전기장 E의 방향은 그점에서의 전위 V가 가장 급격하게 감소하는 방향이며, 그 방향으로의 미소 변위를 dl이라 하면 E와 V의 관계식은
V= 이다. 따라서 전기장 E는 등전위선에 수직이 된다.
편의상 2차원 평면에 대해서 실험적인 이론을 생각해 보자. 즉, 어느 도체 판의 두 단자를 통해서 전류를 흘릴 때, 도체 판 내에서의 전류는 포물선 방향으로 전기장의 방향을 나타낸다. 이 포물선이 수직인 방향에는 전류가 흐르지 않으므로 전위차도 없다. 이와 같은 점을 이은 선은 등전위선이 된다. 따라서 도체 판의 상의 두 점 사이에서 전류가 흐르지 않는다면, 이 점은 등전위상에 있는 점이다.
9. 결론
단순히 배워서 알고 있던 등전위선 형태를 이번 실험을 통해 비슷하게나마 확인 할 수 있었다. 등전위선을 그릴때 어느 부분은 곡선이 심하게 찌그러져있고 어떤곳은 엉뚱한 곳에 등전위 값이 나와 여러번 실험을 반복해야 했다.
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