목차
실험 1. 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙(예비 보고서)
1. 실험 목적
2. 실험 기본 이론
(1) 옴의 법칙
(2) 키르히호프의 법칙
3. 실험 방법
(1) 옴의 법칙
(2) 키르히호프의 전압 법칙
(3) 키르히호프의 전류 법칙
3. 참고문헌
1. 실험 목적
2. 실험 기본 이론
(1) 옴의 법칙
(2) 키르히호프의 법칙
3. 실험 방법
(1) 옴의 법칙
(2) 키르히호프의 전압 법칙
(3) 키르히호프의 전류 법칙
3. 참고문헌
본문내용
실험 1. 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙(예비 보고서)
1. 실험 목적
(1) 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 본다.
(2) 직·병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1) 옴의 법칙
옴의 법칙은 1826년 독일의 물리학자 G. S. Ohm이 발견한 물리법칙으로 도선에 흐르는 전류의 세기는 전위차에 정확히 비례하는 것이다. 즉 전류 I가 저항 R을 지날 때의 전압강하 V는 V = I х R 로 주어진다. 이 때 저항 R이 V 또는 I값에 무관할 때, 즉 V와 I의 관계가 직선적일 때 옴의 법칙이 성립한다고 말한다.
옴의 법칙은 J = σ х E 와 같이 나타낼 수 있는데 여기서 J는 전류 밀도(단위 면적당 전류)이며, σ는 전기전도도이고, E는 전기장이다. 보통 널리 쓰이는 식인 V = I х R 는 전기회로에 위의 식 J = σ х E 을 거시적으로 평균화한 식이다. 여기서 σ의 역수는 비저항이라 부르며 이것들은 모두 물질의 근본적 특성을 나타내는 양들이다. 이에 비하여 저항은 구리 도선과 같은 어떤 특정한 물체의 굵기나 길이 등의 특성을 나타낼 수 있을 뿐이다.
≪ … 중 략 … ≫
제2법칙은 고리법칙(loop theorem)이라고도 하며 임의의 닫힌 회로(폐회로)에서 회로 내의 모든 전위차의 합은 0이다. 즉 기전력과 관계되는 것과 저항의 전위차 등을 포함하여, 어느 고리에서 전위차의 대수적 합은 0이다.
Σ V = 0 이라고 표현한다.
이것은 정전기장이 보존력장이라는 사실에 근거하며, 에너지 보존법칙에 관계된다.
1. 실험 목적
(1) 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 본다.
(2) 직·병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1) 옴의 법칙
옴의 법칙은 1826년 독일의 물리학자 G. S. Ohm이 발견한 물리법칙으로 도선에 흐르는 전류의 세기는 전위차에 정확히 비례하는 것이다. 즉 전류 I가 저항 R을 지날 때의 전압강하 V는 V = I х R 로 주어진다. 이 때 저항 R이 V 또는 I값에 무관할 때, 즉 V와 I의 관계가 직선적일 때 옴의 법칙이 성립한다고 말한다.
옴의 법칙은 J = σ х E 와 같이 나타낼 수 있는데 여기서 J는 전류 밀도(단위 면적당 전류)이며, σ는 전기전도도이고, E는 전기장이다. 보통 널리 쓰이는 식인 V = I х R 는 전기회로에 위의 식 J = σ х E 을 거시적으로 평균화한 식이다. 여기서 σ의 역수는 비저항이라 부르며 이것들은 모두 물질의 근본적 특성을 나타내는 양들이다. 이에 비하여 저항은 구리 도선과 같은 어떤 특정한 물체의 굵기나 길이 등의 특성을 나타낼 수 있을 뿐이다.
≪ … 중 략 … ≫
제2법칙은 고리법칙(loop theorem)이라고도 하며 임의의 닫힌 회로(폐회로)에서 회로 내의 모든 전위차의 합은 0이다. 즉 기전력과 관계되는 것과 저항의 전위차 등을 포함하여, 어느 고리에서 전위차의 대수적 합은 0이다.
Σ V = 0 이라고 표현한다.
이것은 정전기장이 보존력장이라는 사실에 근거하며, 에너지 보존법칙에 관계된다.
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