목차
1. 실험목적
2. 실험장비
3. 실험이론
▪ 쿨롱의 법칙
▪ 전기장
2. 실험이론
▪ 축전기와 전기용량
▪ 쿨롱의 법칙 유도
4. 실험방법
5. 주의사항
2. 실험장비
3. 실험이론
▪ 쿨롱의 법칙
▪ 전기장
2. 실험이론
▪ 축전기와 전기용량
▪ 쿨롱의 법칙 유도
4. 실험방법
5. 주의사항
본문내용
1. 실험목적
쿨롱의 법칙을 확인하고 전기력과 전하, 거리
와의 관계를 질량의 변화를 통해 알아본다.
2. 실험장비
Power Supply(0~15kV, 1mA이하), 고압선
쿨롱의 법칙 실험 상자(Micrometer 부착)
전자저울, 원판형 축전기, 금속막대
≪ … 중 략 … ≫
2. 실험이론
▪ 축전기와 전기용량
1) 축전기
절연체(또는 진공)에 의해 분리된 두 도체는 축전기를 형성한다.
≪ 그 림 ≫
축전기를 대전시키면(각 도체에 반대의 전극연결) 전자들이 한 도체에서 다른 도체로 옮겨가면서 두 도체는 크기가 같고 부호가 반대인 전하를 가지게 된다.
연결된 전선을 분리하면 두 도체 사이에는 전원의 전압과
같은 양의 전위차인 V가 형성된다.
쿨롱의 법칙을 확인하고 전기력과 전하, 거리
와의 관계를 질량의 변화를 통해 알아본다.
2. 실험장비
Power Supply(0~15kV, 1mA이하), 고압선
쿨롱의 법칙 실험 상자(Micrometer 부착)
전자저울, 원판형 축전기, 금속막대
≪ … 중 략 … ≫
2. 실험이론
▪ 축전기와 전기용량
1) 축전기
절연체(또는 진공)에 의해 분리된 두 도체는 축전기를 형성한다.
≪ 그 림 ≫
축전기를 대전시키면(각 도체에 반대의 전극연결) 전자들이 한 도체에서 다른 도체로 옮겨가면서 두 도체는 크기가 같고 부호가 반대인 전하를 가지게 된다.
연결된 전선을 분리하면 두 도체 사이에는 전원의 전압과
같은 양의 전위차인 V가 형성된다.