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놓여있는 곳의 전위가 검출되는 전위와의 값이 달라서 검은 색으로 나타나지 않은 것 같다. 이 부분이 검출되도록 설정을 하지 못한 것이 아쉽다.
등전위면 2-2는 디스켓에 오류가 나서 그림이 약간 깨졌다. 오백원 짜리가 놓인 부분이 특히 많이 손상이되어 보기가 어렵지만, Field Vector 한 두 개쯤이 오백원 짜리 동전의 둘레와 수직으로 만나는 것을 관찰 할 수 있다. 이것으로 등전위선과 전기력선이 수직으로 만남을 확인 할 수 있다. 또한 위쪽 부분은 오백원 짜리가 있음에도 별 영향을 받지 않은 것으로 보인다. 첫 번째 실험과 등전위선 및 전기력선의 모습이 매우 비슷하기 때문이다.
마지막으로 이번 실험에서 가장 아쉬운 것은 위의 그림에서 (나)를 실험할 수 없었던 것이다. 같은 극의 전극을 놓았을 때 어떠한 현상이 벌어지는지 직접 확인을 할 수 있었으면 좋았을 것이다.
맥스웰 방정식 : 고전 역학이 뉴턴의 세 법칙으로 축약되고, 열적 현상들이 열역학의 제법칙들이 근거하고 있듯이 전자기 현상은 맥스웰 방정식으로 정리된다. 일반적인 맥스웰 방정식의 표현은 적분 방정식의 형태가 아니라 단위 부피당의 전하량인 전하밀도와 단위 면적을 흐르는 전류인 전류밀도를 사용하여 미분방정식의 형태로 표현된다.
1. 전기마당에 대한 가우스의 법칙(쿨롱의 법칙)
2. 자기마당에 대한 가우스의 법칙(자기홀극의 부재)
3. 패러데이의 전자기이끎 법칙(전자기이끎 현상)
4. 앙페르-맥스웰 법칙(앙페르의 법칙과 맥스웰의 전자기이끎 법칙)
(참고: 새대학 물리Ⅱ, 서울대학교 물리교재 편찬위원회, 교문사, pp. 152~153.)
등전위면 2-2는 디스켓에 오류가 나서 그림이 약간 깨졌다. 오백원 짜리가 놓인 부분이 특히 많이 손상이되어 보기가 어렵지만, Field Vector 한 두 개쯤이 오백원 짜리 동전의 둘레와 수직으로 만나는 것을 관찰 할 수 있다. 이것으로 등전위선과 전기력선이 수직으로 만남을 확인 할 수 있다. 또한 위쪽 부분은 오백원 짜리가 있음에도 별 영향을 받지 않은 것으로 보인다. 첫 번째 실험과 등전위선 및 전기력선의 모습이 매우 비슷하기 때문이다.
마지막으로 이번 실험에서 가장 아쉬운 것은 위의 그림에서 (나)를 실험할 수 없었던 것이다. 같은 극의 전극을 놓았을 때 어떠한 현상이 벌어지는지 직접 확인을 할 수 있었으면 좋았을 것이다.
맥스웰 방정식 : 고전 역학이 뉴턴의 세 법칙으로 축약되고, 열적 현상들이 열역학의 제법칙들이 근거하고 있듯이 전자기 현상은 맥스웰 방정식으로 정리된다. 일반적인 맥스웰 방정식의 표현은 적분 방정식의 형태가 아니라 단위 부피당의 전하량인 전하밀도와 단위 면적을 흐르는 전류인 전류밀도를 사용하여 미분방정식의 형태로 표현된다.
1. 전기마당에 대한 가우스의 법칙(쿨롱의 법칙)
2. 자기마당에 대한 가우스의 법칙(자기홀극의 부재)
3. 패러데이의 전자기이끎 법칙(전자기이끎 현상)
4. 앙페르-맥스웰 법칙(앙페르의 법칙과 맥스웰의 전자기이끎 법칙)
(참고: 새대학 물리Ⅱ, 서울대학교 물리교재 편찬위원회, 교문사, pp. 152~153.)
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